* elf32-i386.c (elf_i386_object_p): Delete.
[external/binutils.git] / bfd / elf64-x86-64.c
1 /* X86-64 specific support for 64-bit ELF
2    Copyright 2000, 2001, 2002, 2003 Free Software Foundation, Inc.
3    Contributed by Jan Hubicka <jh@suse.cz>.
4
5    This file is part of BFD, the Binary File Descriptor library.
6
7    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8    it under the terms of the GNU General Public License as published by
9    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
10    (at your option) any later version.
11
12    This program is distributed in the hope that it will be useful,
13    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15    GNU General Public License for more details.
16
17    You should have received a copy of the GNU General Public License
18    along with this program; if not, write to the Free Software
19    Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.  */
20
21 #include "bfd.h"
22 #include "sysdep.h"
23 #include "bfdlink.h"
24 #include "libbfd.h"
25 #include "elf-bfd.h"
26
27 #include "elf/x86-64.h"
28
29 /* In case we're on a 32-bit machine, construct a 64-bit "-1" value.  */
30 #define MINUS_ONE (~ (bfd_vma) 0)
31
32 /* The relocation "howto" table.  Order of fields:
33    type, size, bitsize, pc_relative, complain_on_overflow,
34    special_function, name, partial_inplace, src_mask, dst_pack, pcrel_offset.  */
35 static reloc_howto_type x86_64_elf_howto_table[] =
36 {
37   HOWTO(R_X86_64_NONE, 0, 0, 0, FALSE, 0, complain_overflow_dont,
38         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_NONE", FALSE, 0x00000000, 0x00000000,
39         FALSE),
40   HOWTO(R_X86_64_64, 0, 4, 64, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
41         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_64", FALSE, MINUS_ONE, MINUS_ONE,
42         FALSE),
43   HOWTO(R_X86_64_PC32, 0, 2, 32, TRUE, 0, complain_overflow_signed,
44         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_PC32", FALSE, 0xffffffff, 0xffffffff,
45         TRUE),
46   HOWTO(R_X86_64_GOT32, 0, 2, 32, FALSE, 0, complain_overflow_signed,
47         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_GOT32", FALSE, 0xffffffff, 0xffffffff,
48         FALSE),
49   HOWTO(R_X86_64_PLT32, 0, 2, 32, TRUE, 0, complain_overflow_signed,
50         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_PLT32", FALSE, 0xffffffff, 0xffffffff,
51         TRUE),
52   HOWTO(R_X86_64_COPY, 0, 2, 32, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
53         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_COPY", FALSE, 0xffffffff, 0xffffffff,
54         FALSE),
55   HOWTO(R_X86_64_GLOB_DAT, 0, 4, 64, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
56         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_GLOB_DAT", FALSE, MINUS_ONE,
57         MINUS_ONE, FALSE),
58   HOWTO(R_X86_64_JUMP_SLOT, 0, 4, 64, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
59         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_JUMP_SLOT", FALSE, MINUS_ONE,
60         MINUS_ONE, FALSE),
61   HOWTO(R_X86_64_RELATIVE, 0, 4, 64, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
62         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_RELATIVE", FALSE, MINUS_ONE,
63         MINUS_ONE, FALSE),
64   HOWTO(R_X86_64_GOTPCREL, 0, 2, 32, TRUE, 0, complain_overflow_signed,
65         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_GOTPCREL", FALSE, 0xffffffff,
66         0xffffffff, TRUE),
67   HOWTO(R_X86_64_32, 0, 2, 32, FALSE, 0, complain_overflow_unsigned,
68         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_32", FALSE, 0xffffffff, 0xffffffff,
69         FALSE),
70   HOWTO(R_X86_64_32S, 0, 2, 32, FALSE, 0, complain_overflow_signed,
71         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_32S", FALSE, 0xffffffff, 0xffffffff,
72         FALSE),
73   HOWTO(R_X86_64_16, 0, 1, 16, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
74         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_16", FALSE, 0xffff, 0xffff, FALSE),
75   HOWTO(R_X86_64_PC16,0, 1, 16, TRUE, 0, complain_overflow_bitfield,
76         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_PC16", FALSE, 0xffff, 0xffff, TRUE),
77   HOWTO(R_X86_64_8, 0, 0, 8, FALSE, 0, complain_overflow_signed,
78         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_8", FALSE, 0xff, 0xff, FALSE),
79   HOWTO(R_X86_64_PC8, 0, 0, 8, TRUE, 0, complain_overflow_signed,
80         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_PC8", FALSE, 0xff, 0xff, TRUE),
81   HOWTO(R_X86_64_DTPMOD64, 0, 4, 64, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
82         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_DTPMOD64", FALSE, MINUS_ONE,
83         MINUS_ONE, FALSE),
84   HOWTO(R_X86_64_DTPOFF64, 0, 4, 64, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
85         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_DTPOFF64", FALSE, MINUS_ONE,
86         MINUS_ONE, FALSE),
87   HOWTO(R_X86_64_TPOFF64, 0, 4, 64, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
88         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_TPOFF64", FALSE, MINUS_ONE,
89         MINUS_ONE, FALSE),
90   HOWTO(R_X86_64_TLSGD, 0, 2, 32, TRUE, 0, complain_overflow_signed,
91         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_TLSGD", FALSE, 0xffffffff,
92         0xffffffff, TRUE),
93   HOWTO(R_X86_64_TLSLD, 0, 2, 32, TRUE, 0, complain_overflow_signed,
94         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_TLSLD", FALSE, 0xffffffff,
95         0xffffffff, TRUE),
96   HOWTO(R_X86_64_DTPOFF32, 0, 2, 32, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
97         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_DTPOFF32", FALSE, 0xffffffff,
98         0xffffffff, FALSE),
99   HOWTO(R_X86_64_GOTTPOFF, 0, 2, 32, TRUE, 0, complain_overflow_signed,
100         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_GOTTPOFF", FALSE, 0xffffffff,
101         0xffffffff, TRUE),
102   HOWTO(R_X86_64_TPOFF32, 0, 2, 32, FALSE, 0, complain_overflow_signed,
103         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_TPOFF32", FALSE, 0xffffffff,
104         0xffffffff, FALSE),
105
106 /* GNU extension to record C++ vtable hierarchy.  */
107   HOWTO (R_X86_64_GNU_VTINHERIT, 0, 4, 0, FALSE, 0, complain_overflow_dont,
108          NULL, "R_X86_64_GNU_VTINHERIT", FALSE, 0, 0, FALSE),
109
110 /* GNU extension to record C++ vtable member usage.  */
111   HOWTO (R_X86_64_GNU_VTENTRY, 0, 4, 0, FALSE, 0, complain_overflow_dont,
112          _bfd_elf_rel_vtable_reloc_fn, "R_X86_64_GNU_VTENTRY", FALSE, 0, 0,
113          FALSE)
114 };
115
116 /* Map BFD relocs to the x86_64 elf relocs.  */
117 struct elf_reloc_map
118 {
119   bfd_reloc_code_real_type bfd_reloc_val;
120   unsigned char elf_reloc_val;
121 };
122
123 static const struct elf_reloc_map x86_64_reloc_map[] =
124 {
125   { BFD_RELOC_NONE,             R_X86_64_NONE, },
126   { BFD_RELOC_64,               R_X86_64_64,   },
127   { BFD_RELOC_32_PCREL,         R_X86_64_PC32, },
128   { BFD_RELOC_X86_64_GOT32,     R_X86_64_GOT32,},
129   { BFD_RELOC_X86_64_PLT32,     R_X86_64_PLT32,},
130   { BFD_RELOC_X86_64_COPY,      R_X86_64_COPY, },
131   { BFD_RELOC_X86_64_GLOB_DAT,  R_X86_64_GLOB_DAT, },
132   { BFD_RELOC_X86_64_JUMP_SLOT, R_X86_64_JUMP_SLOT, },
133   { BFD_RELOC_X86_64_RELATIVE,  R_X86_64_RELATIVE, },
134   { BFD_RELOC_X86_64_GOTPCREL,  R_X86_64_GOTPCREL, },
135   { BFD_RELOC_32,               R_X86_64_32, },
136   { BFD_RELOC_X86_64_32S,       R_X86_64_32S, },
137   { BFD_RELOC_16,               R_X86_64_16, },
138   { BFD_RELOC_16_PCREL,         R_X86_64_PC16, },
139   { BFD_RELOC_8,                R_X86_64_8, },
140   { BFD_RELOC_8_PCREL,          R_X86_64_PC8, },
141   { BFD_RELOC_X86_64_DTPMOD64,  R_X86_64_DTPMOD64, },
142   { BFD_RELOC_X86_64_DTPOFF64,  R_X86_64_DTPOFF64, },
143   { BFD_RELOC_X86_64_TPOFF64,   R_X86_64_TPOFF64, },
144   { BFD_RELOC_X86_64_TLSGD,     R_X86_64_TLSGD, },
145   { BFD_RELOC_X86_64_TLSLD,     R_X86_64_TLSLD, },
146   { BFD_RELOC_X86_64_DTPOFF32,  R_X86_64_DTPOFF32, },
147   { BFD_RELOC_X86_64_GOTTPOFF,  R_X86_64_GOTTPOFF, },
148   { BFD_RELOC_X86_64_TPOFF32,   R_X86_64_TPOFF32, },
149   { BFD_RELOC_VTABLE_INHERIT,   R_X86_64_GNU_VTINHERIT, },
150   { BFD_RELOC_VTABLE_ENTRY,     R_X86_64_GNU_VTENTRY, },
151 };
152
153
154 /* Given a BFD reloc type, return a HOWTO structure.  */
155 static reloc_howto_type *
156 elf64_x86_64_reloc_type_lookup (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
157                                 bfd_reloc_code_real_type code)
158 {
159   unsigned int i;
160
161   for (i = 0; i < sizeof (x86_64_reloc_map) / sizeof (struct elf_reloc_map);
162        i++)
163     {
164       if (x86_64_reloc_map[i].bfd_reloc_val == code)
165         return &x86_64_elf_howto_table[i];
166     }
167   return 0;
168 }
169
170 /* Given an x86_64 ELF reloc type, fill in an arelent structure.  */
171
172 static void
173 elf64_x86_64_info_to_howto (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, arelent *cache_ptr,
174                             Elf_Internal_Rela *dst)
175 {
176   unsigned r_type, i;
177
178   r_type = ELF64_R_TYPE (dst->r_info);
179   if (r_type < (unsigned int) R_X86_64_GNU_VTINHERIT)
180     {
181       BFD_ASSERT (r_type <= (unsigned int) R_X86_64_TPOFF32);
182       i = r_type;
183     }
184   else
185     {
186       BFD_ASSERT (r_type < (unsigned int) R_X86_64_max);
187       i = r_type - ((unsigned int) R_X86_64_GNU_VTINHERIT - R_X86_64_TPOFF32 - 1);
188     }
189   cache_ptr->howto = &x86_64_elf_howto_table[i];
190   BFD_ASSERT (r_type == cache_ptr->howto->type);
191 }
192 \f
193 /* Support for core dump NOTE sections.  */
194 static bfd_boolean
195 elf64_x86_64_grok_prstatus (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
196 {
197   int offset;
198   size_t raw_size;
199
200   switch (note->descsz)
201     {
202       default:
203         return FALSE;
204
205       case 336:         /* sizeof(istruct elf_prstatus) on Linux/x86_64 */
206         /* pr_cursig */
207         elf_tdata (abfd)->core_signal
208           = bfd_get_16 (abfd, note->descdata + 12);
209
210         /* pr_pid */
211         elf_tdata (abfd)->core_pid
212           = bfd_get_32 (abfd, note->descdata + 32);
213
214         /* pr_reg */
215         offset = 112;
216         raw_size = 216;
217
218         break;
219     }
220
221   /* Make a ".reg/999" section.  */
222   return _bfd_elfcore_make_pseudosection (abfd, ".reg",
223                                           raw_size, note->descpos + offset);
224 }
225
226 static bfd_boolean
227 elf64_x86_64_grok_psinfo (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
228 {
229   switch (note->descsz)
230     {
231       default:
232         return FALSE;
233
234       case 136:         /* sizeof(struct elf_prpsinfo) on Linux/x86_64 */
235         elf_tdata (abfd)->core_program
236          = _bfd_elfcore_strndup (abfd, note->descdata + 40, 16);
237         elf_tdata (abfd)->core_command
238          = _bfd_elfcore_strndup (abfd, note->descdata + 56, 80);
239     }
240
241   /* Note that for some reason, a spurious space is tacked
242      onto the end of the args in some (at least one anyway)
243      implementations, so strip it off if it exists.  */
244
245   {
246     char *command = elf_tdata (abfd)->core_command;
247     int n = strlen (command);
248
249     if (0 < n && command[n - 1] == ' ')
250       command[n - 1] = '\0';
251   }
252
253   return TRUE;
254 }
255 \f
256 /* Functions for the x86-64 ELF linker.  */
257
258 /* The name of the dynamic interpreter.  This is put in the .interp
259    section.  */
260
261 #define ELF_DYNAMIC_INTERPRETER "/lib/ld64.so.1"
262
263 /* If ELIMINATE_COPY_RELOCS is non-zero, the linker will try to avoid
264    copying dynamic variables from a shared lib into an app's dynbss
265    section, and instead use a dynamic relocation to point into the
266    shared lib.  */
267 #define ELIMINATE_COPY_RELOCS 1
268
269 /* The size in bytes of an entry in the global offset table.  */
270
271 #define GOT_ENTRY_SIZE 8
272
273 /* The size in bytes of an entry in the procedure linkage table.  */
274
275 #define PLT_ENTRY_SIZE 16
276
277 /* The first entry in a procedure linkage table looks like this.  See the
278    SVR4 ABI i386 supplement and the x86-64 ABI to see how this works.  */
279
280 static const bfd_byte elf64_x86_64_plt0_entry[PLT_ENTRY_SIZE] =
281 {
282   0xff, 0x35, 8, 0, 0, 0,       /* pushq GOT+8(%rip)  */
283   0xff, 0x25, 16, 0, 0, 0,      /* jmpq *GOT+16(%rip) */
284   0x90, 0x90, 0x90, 0x90        /* pad out to 16 bytes with nops.  */
285 };
286
287 /* Subsequent entries in a procedure linkage table look like this.  */
288
289 static const bfd_byte elf64_x86_64_plt_entry[PLT_ENTRY_SIZE] =
290 {
291   0xff, 0x25,   /* jmpq *name@GOTPC(%rip) */
292   0, 0, 0, 0,   /* replaced with offset to this symbol in .got.  */
293   0x68,         /* pushq immediate */
294   0, 0, 0, 0,   /* replaced with index into relocation table.  */
295   0xe9,         /* jmp relative */
296   0, 0, 0, 0    /* replaced with offset to start of .plt0.  */
297 };
298
299 /* The x86-64 linker needs to keep track of the number of relocs that
300    it decides to copy as dynamic relocs in check_relocs for each symbol.
301    This is so that it can later discard them if they are found to be
302    unnecessary.  We store the information in a field extending the
303    regular ELF linker hash table.  */
304
305 struct elf64_x86_64_dyn_relocs
306 {
307   /* Next section.  */
308   struct elf64_x86_64_dyn_relocs *next;
309
310   /* The input section of the reloc.  */
311   asection *sec;
312
313   /* Total number of relocs copied for the input section.  */
314   bfd_size_type count;
315
316   /* Number of pc-relative relocs copied for the input section.  */
317   bfd_size_type pc_count;
318 };
319
320 /* x86-64 ELF linker hash entry.  */
321
322 struct elf64_x86_64_link_hash_entry
323 {
324   struct elf_link_hash_entry elf;
325
326   /* Track dynamic relocs copied for this symbol.  */
327   struct elf64_x86_64_dyn_relocs *dyn_relocs;
328
329 #define GOT_UNKNOWN     0
330 #define GOT_NORMAL      1
331 #define GOT_TLS_GD      2
332 #define GOT_TLS_IE      3
333   unsigned char tls_type;
334 };
335
336 #define elf64_x86_64_hash_entry(ent) \
337   ((struct elf64_x86_64_link_hash_entry *)(ent))
338
339 struct elf64_x86_64_obj_tdata
340 {
341   struct elf_obj_tdata root;
342
343   /* tls_type for each local got entry.  */
344   char *local_got_tls_type;
345 };
346
347 #define elf64_x86_64_tdata(abfd) \
348   ((struct elf64_x86_64_obj_tdata *) (abfd)->tdata.any)
349
350 #define elf64_x86_64_local_got_tls_type(abfd) \
351   (elf64_x86_64_tdata (abfd)->local_got_tls_type)
352
353
354 /* x86-64 ELF linker hash table.  */
355
356 struct elf64_x86_64_link_hash_table
357 {
358   struct elf_link_hash_table elf;
359
360   /* Short-cuts to get to dynamic linker sections.  */
361   asection *sgot;
362   asection *sgotplt;
363   asection *srelgot;
364   asection *splt;
365   asection *srelplt;
366   asection *sdynbss;
367   asection *srelbss;
368
369   union {
370     bfd_signed_vma refcount;
371     bfd_vma offset;
372   } tls_ld_got;
373
374   /* Small local sym to section mapping cache.  */
375   struct sym_sec_cache sym_sec;
376 };
377
378 /* Get the x86-64 ELF linker hash table from a link_info structure.  */
379
380 #define elf64_x86_64_hash_table(p) \
381   ((struct elf64_x86_64_link_hash_table *) ((p)->hash))
382
383 /* Create an entry in an x86-64 ELF linker hash table.  */
384
385 static struct bfd_hash_entry *
386 link_hash_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry, struct bfd_hash_table *table,
387                    const char *string)
388 {
389   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
390      subclass.  */
391   if (entry == NULL)
392     {
393       entry = bfd_hash_allocate (table,
394                                  sizeof (struct elf64_x86_64_link_hash_entry));
395       if (entry == NULL)
396         return entry;
397     }
398
399   /* Call the allocation method of the superclass.  */
400   entry = _bfd_elf_link_hash_newfunc (entry, table, string);
401   if (entry != NULL)
402     {
403       struct elf64_x86_64_link_hash_entry *eh;
404
405       eh = (struct elf64_x86_64_link_hash_entry *) entry;
406       eh->dyn_relocs = NULL;
407       eh->tls_type = GOT_UNKNOWN;
408     }
409
410   return entry;
411 }
412
413 /* Create an X86-64 ELF linker hash table.  */
414
415 static struct bfd_link_hash_table *
416 elf64_x86_64_link_hash_table_create (bfd *abfd)
417 {
418   struct elf64_x86_64_link_hash_table *ret;
419   bfd_size_type amt = sizeof (struct elf64_x86_64_link_hash_table);
420
421   ret = (struct elf64_x86_64_link_hash_table *) bfd_malloc (amt);
422   if (ret == NULL)
423     return NULL;
424
425   if (! _bfd_elf_link_hash_table_init (&ret->elf, abfd, link_hash_newfunc))
426     {
427       free (ret);
428       return NULL;
429     }
430
431   ret->sgot = NULL;
432   ret->sgotplt = NULL;
433   ret->srelgot = NULL;
434   ret->splt = NULL;
435   ret->srelplt = NULL;
436   ret->sdynbss = NULL;
437   ret->srelbss = NULL;
438   ret->sym_sec.abfd = NULL;
439   ret->tls_ld_got.refcount = 0;
440
441   return &ret->elf.root;
442 }
443
444 /* Create .got, .gotplt, and .rela.got sections in DYNOBJ, and set up
445    shortcuts to them in our hash table.  */
446
447 static bfd_boolean
448 create_got_section (bfd *dynobj, struct bfd_link_info *info)
449 {
450   struct elf64_x86_64_link_hash_table *htab;
451
452   if (! _bfd_elf_create_got_section (dynobj, info))
453     return FALSE;
454
455   htab = elf64_x86_64_hash_table (info);
456   htab->sgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got");
457   htab->sgotplt = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got.plt");
458   if (!htab->sgot || !htab->sgotplt)
459     abort ();
460
461   htab->srelgot = bfd_make_section (dynobj, ".rela.got");
462   if (htab->srelgot == NULL
463       || ! bfd_set_section_flags (dynobj, htab->srelgot,
464                                   (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS
465                                    | SEC_IN_MEMORY | SEC_LINKER_CREATED
466                                    | SEC_READONLY))
467       || ! bfd_set_section_alignment (dynobj, htab->srelgot, 3))
468     return FALSE;
469   return TRUE;
470 }
471
472 /* Create .plt, .rela.plt, .got, .got.plt, .rela.got, .dynbss, and
473    .rela.bss sections in DYNOBJ, and set up shortcuts to them in our
474    hash table.  */
475
476 static bfd_boolean
477 elf64_x86_64_create_dynamic_sections (bfd *dynobj, struct bfd_link_info *info)
478 {
479   struct elf64_x86_64_link_hash_table *htab;
480
481   htab = elf64_x86_64_hash_table (info);
482   if (!htab->sgot && !create_got_section (dynobj, info))
483     return FALSE;
484
485   if (!_bfd_elf_create_dynamic_sections (dynobj, info))
486     return FALSE;
487
488   htab->splt = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".plt");
489   htab->srelplt = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rela.plt");
490   htab->sdynbss = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynbss");
491   if (!info->shared)
492     htab->srelbss = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rela.bss");
493
494   if (!htab->splt || !htab->srelplt || !htab->sdynbss
495       || (!info->shared && !htab->srelbss))
496     abort ();
497
498   return TRUE;
499 }
500
501 /* Copy the extra info we tack onto an elf_link_hash_entry.  */
502
503 static void
504 elf64_x86_64_copy_indirect_symbol (const struct elf_backend_data *bed,
505                                    struct elf_link_hash_entry *dir,
506                                    struct elf_link_hash_entry *ind)
507 {
508   struct elf64_x86_64_link_hash_entry *edir, *eind;
509
510   edir = (struct elf64_x86_64_link_hash_entry *) dir;
511   eind = (struct elf64_x86_64_link_hash_entry *) ind;
512
513   if (eind->dyn_relocs != NULL)
514     {
515       if (edir->dyn_relocs != NULL)
516         {
517           struct elf64_x86_64_dyn_relocs **pp;
518           struct elf64_x86_64_dyn_relocs *p;
519
520           if (ind->root.type == bfd_link_hash_indirect)
521             abort ();
522
523           /* Add reloc counts against the weak sym to the strong sym
524              list.  Merge any entries against the same section.  */
525           for (pp = &eind->dyn_relocs; (p = *pp) != NULL; )
526             {
527               struct elf64_x86_64_dyn_relocs *q;
528
529               for (q = edir->dyn_relocs; q != NULL; q = q->next)
530                 if (q->sec == p->sec)
531                   {
532                     q->pc_count += p->pc_count;
533                     q->count += p->count;
534                     *pp = p->next;
535                     break;
536                   }
537               if (q == NULL)
538                 pp = &p->next;
539             }
540           *pp = edir->dyn_relocs;
541         }
542
543       edir->dyn_relocs = eind->dyn_relocs;
544       eind->dyn_relocs = NULL;
545     }
546
547   if (ind->root.type == bfd_link_hash_indirect
548       && dir->got.refcount <= 0)
549     {
550       edir->tls_type = eind->tls_type;
551       eind->tls_type = GOT_UNKNOWN;
552     }
553
554   if (ELIMINATE_COPY_RELOCS
555       && ind->root.type != bfd_link_hash_indirect
556       && (dir->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DYNAMIC_ADJUSTED) != 0)
557     /* If called to transfer flags for a weakdef during processing
558        of elf_adjust_dynamic_symbol, don't copy ELF_LINK_NON_GOT_REF.
559        We clear it ourselves for ELIMINATE_COPY_RELOCS.  */
560     dir->elf_link_hash_flags |=
561       (ind->elf_link_hash_flags & (ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC
562                                    | ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR
563                                    | ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR_NONWEAK
564                                    | ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT));
565   else
566     _bfd_elf_link_hash_copy_indirect (bed, dir, ind);
567 }
568
569 static bfd_boolean
570 elf64_x86_64_mkobject (bfd *abfd)
571 {
572   bfd_size_type amt = sizeof (struct elf64_x86_64_obj_tdata);
573   abfd->tdata.any = bfd_zalloc (abfd, amt);
574   if (abfd->tdata.any == NULL)
575     return FALSE;
576   return TRUE;
577 }
578
579 static bfd_boolean
580 elf64_x86_64_elf_object_p (bfd *abfd)
581 {
582   /* Set the right machine number for an x86-64 elf64 file.  */
583   bfd_default_set_arch_mach (abfd, bfd_arch_i386, bfd_mach_x86_64);
584   return TRUE;
585 }
586
587 static int
588 elf64_x86_64_tls_transition (struct bfd_link_info *info, int r_type, int is_local)
589 {
590   if (info->shared)
591     return r_type;
592
593   switch (r_type)
594     {
595     case R_X86_64_TLSGD:
596     case R_X86_64_GOTTPOFF:
597       if (is_local)
598         return R_X86_64_TPOFF32;
599       return R_X86_64_GOTTPOFF;
600     case R_X86_64_TLSLD:
601       return R_X86_64_TPOFF32;
602     }
603
604    return r_type;
605 }
606
607 /* Look through the relocs for a section during the first phase, and
608    calculate needed space in the global offset table, procedure
609    linkage table, and dynamic reloc sections.  */
610
611 static bfd_boolean
612 elf64_x86_64_check_relocs (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info, asection *sec,
613                            const Elf_Internal_Rela *relocs)
614 {
615   struct elf64_x86_64_link_hash_table *htab;
616   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
617   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
618   const Elf_Internal_Rela *rel;
619   const Elf_Internal_Rela *rel_end;
620   asection *sreloc;
621
622   if (info->relocatable)
623     return TRUE;
624
625   htab = elf64_x86_64_hash_table (info);
626   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
627   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
628
629   sreloc = NULL;
630
631   rel_end = relocs + sec->reloc_count;
632   for (rel = relocs; rel < rel_end; rel++)
633     {
634       unsigned int r_type;
635       unsigned long r_symndx;
636       struct elf_link_hash_entry *h;
637
638       r_symndx = ELF64_R_SYM (rel->r_info);
639       r_type = ELF64_R_TYPE (rel->r_info);
640
641       if (r_symndx >= NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr))
642         {
643           (*_bfd_error_handler) (_("%s: bad symbol index: %d"),
644                                  bfd_archive_filename (abfd),
645                                  r_symndx);
646           return FALSE;
647         }
648
649       if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
650         h = NULL;
651       else
652         h = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
653
654       r_type = elf64_x86_64_tls_transition (info, r_type, h == NULL);
655       switch (r_type)
656         {
657         case R_X86_64_TLSLD:
658           htab->tls_ld_got.refcount += 1;
659           goto create_got;
660
661         case R_X86_64_TPOFF32:
662           if (info->shared)
663             {
664               (*_bfd_error_handler)
665                 (_("%s: relocation %s can not be used when making a shared object; recompile with -fPIC"),
666                  bfd_archive_filename (abfd),
667                  x86_64_elf_howto_table[r_type].name);
668               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
669               return FALSE;
670             }
671           break;
672
673         case R_X86_64_GOTTPOFF:
674           if (info->shared)
675             info->flags |= DF_STATIC_TLS;
676           /* Fall through */
677
678         case R_X86_64_GOT32:
679         case R_X86_64_GOTPCREL:
680         case R_X86_64_TLSGD:
681           /* This symbol requires a global offset table entry.  */
682           {
683             int tls_type, old_tls_type;
684
685             switch (r_type)
686               {
687               default: tls_type = GOT_NORMAL; break;
688               case R_X86_64_TLSGD: tls_type = GOT_TLS_GD; break;
689               case R_X86_64_GOTTPOFF: tls_type = GOT_TLS_IE; break;
690               }
691
692             if (h != NULL)
693               {
694                 h->got.refcount += 1;
695                 old_tls_type = elf64_x86_64_hash_entry (h)->tls_type;
696               }
697             else
698               {
699                 bfd_signed_vma *local_got_refcounts;
700
701                 /* This is a global offset table entry for a local symbol.  */
702                 local_got_refcounts = elf_local_got_refcounts (abfd);
703                 if (local_got_refcounts == NULL)
704                   {
705                     bfd_size_type size;
706
707                     size = symtab_hdr->sh_info;
708                     size *= sizeof (bfd_signed_vma) + sizeof (char);
709                     local_got_refcounts = ((bfd_signed_vma *)
710                                            bfd_zalloc (abfd, size));
711                     if (local_got_refcounts == NULL)
712                       return FALSE;
713                     elf_local_got_refcounts (abfd) = local_got_refcounts;
714                     elf64_x86_64_local_got_tls_type (abfd)
715                       = (char *) (local_got_refcounts + symtab_hdr->sh_info);
716                   }
717                 local_got_refcounts[r_symndx] += 1;
718                 old_tls_type
719                   = elf64_x86_64_local_got_tls_type (abfd) [r_symndx];
720               }
721
722             /* If a TLS symbol is accessed using IE at least once,
723                there is no point to use dynamic model for it.  */
724             if (old_tls_type != tls_type && old_tls_type != GOT_UNKNOWN
725                 && (old_tls_type != GOT_TLS_GD || tls_type != GOT_TLS_IE))
726               {
727                 if (old_tls_type == GOT_TLS_IE && tls_type == GOT_TLS_GD)
728                   tls_type = old_tls_type;
729                 else
730                   {
731                     (*_bfd_error_handler)
732                       (_("%s: %s' accessed both as normal and thread local symbol"),
733                        bfd_archive_filename (abfd),
734                        h ? h->root.root.string : "<local>");
735                     return FALSE;
736                   }
737               }
738
739             if (old_tls_type != tls_type)
740               {
741                 if (h != NULL)
742                   elf64_x86_64_hash_entry (h)->tls_type = tls_type;
743                 else
744                   elf64_x86_64_local_got_tls_type (abfd) [r_symndx] = tls_type;
745               }
746           }
747           /* Fall through */
748
749           //case R_X86_64_GOTPCREL:
750         create_got:
751           if (htab->sgot == NULL)
752             {
753               if (htab->elf.dynobj == NULL)
754                 htab->elf.dynobj = abfd;
755               if (!create_got_section (htab->elf.dynobj, info))
756                 return FALSE;
757             }
758           break;
759
760         case R_X86_64_PLT32:
761           /* This symbol requires a procedure linkage table entry.  We
762              actually build the entry in adjust_dynamic_symbol,
763              because this might be a case of linking PIC code which is
764              never referenced by a dynamic object, in which case we
765              don't need to generate a procedure linkage table entry
766              after all.  */
767
768           /* If this is a local symbol, we resolve it directly without
769              creating a procedure linkage table entry.  */
770           if (h == NULL)
771             continue;
772
773           h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT;
774           h->plt.refcount += 1;
775           break;
776
777         case R_X86_64_8:
778         case R_X86_64_16:
779         case R_X86_64_32:
780         case R_X86_64_32S:
781           /* Let's help debug shared library creation.  These relocs
782              cannot be used in shared libs.  Don't error out for
783              sections we don't care about, such as debug sections or
784              non-constant sections.  */
785           if (info->shared
786               && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0
787               && (sec->flags & SEC_READONLY) != 0)
788             {
789               (*_bfd_error_handler)
790                 (_("%s: relocation %s can not be used when making a shared object; recompile with -fPIC"),
791                  bfd_archive_filename (abfd),
792                  x86_64_elf_howto_table[r_type].name);
793               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
794               return FALSE;
795             }
796           /* Fall through.  */
797
798         case R_X86_64_PC8:
799         case R_X86_64_PC16:
800         case R_X86_64_PC32:
801         case R_X86_64_64:
802           if (h != NULL && !info->shared)
803             {
804               /* If this reloc is in a read-only section, we might
805                  need a copy reloc.  We can't check reliably at this
806                  stage whether the section is read-only, as input
807                  sections have not yet been mapped to output sections.
808                  Tentatively set the flag for now, and correct in
809                  adjust_dynamic_symbol.  */
810               h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_NON_GOT_REF;
811
812               /* We may need a .plt entry if the function this reloc
813                  refers to is in a shared lib.  */
814               h->plt.refcount += 1;
815             }
816
817           /* If we are creating a shared library, and this is a reloc
818              against a global symbol, or a non PC relative reloc
819              against a local symbol, then we need to copy the reloc
820              into the shared library.  However, if we are linking with
821              -Bsymbolic, we do not need to copy a reloc against a
822              global symbol which is defined in an object we are
823              including in the link (i.e., DEF_REGULAR is set).  At
824              this point we have not seen all the input files, so it is
825              possible that DEF_REGULAR is not set now but will be set
826              later (it is never cleared).  In case of a weak definition,
827              DEF_REGULAR may be cleared later by a strong definition in
828              a shared library.  We account for that possibility below by
829              storing information in the relocs_copied field of the hash
830              table entry.  A similar situation occurs when creating
831              shared libraries and symbol visibility changes render the
832              symbol local.
833
834              If on the other hand, we are creating an executable, we
835              may need to keep relocations for symbols satisfied by a
836              dynamic library if we manage to avoid copy relocs for the
837              symbol.  */
838           if ((info->shared
839                && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0
840                && (((r_type != R_X86_64_PC8)
841                     && (r_type != R_X86_64_PC16)
842                     && (r_type != R_X86_64_PC32))
843                    || (h != NULL
844                        && (! info->symbolic
845                            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak
846                            || (h->elf_link_hash_flags
847                                & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0))))
848               || (ELIMINATE_COPY_RELOCS
849                   && !info->shared
850                   && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0
851                   && h != NULL
852                   && (h->root.type == bfd_link_hash_defweak
853                       || (h->elf_link_hash_flags
854                           & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)))
855             {
856               struct elf64_x86_64_dyn_relocs *p;
857               struct elf64_x86_64_dyn_relocs **head;
858
859               /* We must copy these reloc types into the output file.
860                  Create a reloc section in dynobj and make room for
861                  this reloc.  */
862               if (sreloc == NULL)
863                 {
864                   const char *name;
865                   bfd *dynobj;
866
867                   name = (bfd_elf_string_from_elf_section
868                           (abfd,
869                            elf_elfheader (abfd)->e_shstrndx,
870                            elf_section_data (sec)->rel_hdr.sh_name));
871                   if (name == NULL)
872                     return FALSE;
873
874                   if (strncmp (name, ".rela", 5) != 0
875                       || strcmp (bfd_get_section_name (abfd, sec),
876                                  name + 5) != 0)
877                     {
878                       (*_bfd_error_handler)
879                         (_("%s: bad relocation section name `%s\'"),
880                          bfd_archive_filename (abfd), name);
881                     }
882
883                   if (htab->elf.dynobj == NULL)
884                     htab->elf.dynobj = abfd;
885
886                   dynobj = htab->elf.dynobj;
887
888                   sreloc = bfd_get_section_by_name (dynobj, name);
889                   if (sreloc == NULL)
890                     {
891                       flagword flags;
892
893                       sreloc = bfd_make_section (dynobj, name);
894                       flags = (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_READONLY
895                                | SEC_IN_MEMORY | SEC_LINKER_CREATED);
896                       if ((sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
897                         flags |= SEC_ALLOC | SEC_LOAD;
898                       if (sreloc == NULL
899                           || ! bfd_set_section_flags (dynobj, sreloc, flags)
900                           || ! bfd_set_section_alignment (dynobj, sreloc, 3))
901                         return FALSE;
902                     }
903                   elf_section_data (sec)->sreloc = sreloc;
904                 }
905
906               /* If this is a global symbol, we count the number of
907                  relocations we need for this symbol.  */
908               if (h != NULL)
909                 {
910                   head = &((struct elf64_x86_64_link_hash_entry *) h)->dyn_relocs;
911                 }
912               else
913                 {
914                   /* Track dynamic relocs needed for local syms too.
915                      We really need local syms available to do this
916                      easily.  Oh well.  */
917
918                   asection *s;
919                   s = bfd_section_from_r_symndx (abfd, &htab->sym_sec,
920                                                  sec, r_symndx);
921                   if (s == NULL)
922                     return FALSE;
923
924                   head = ((struct elf64_x86_64_dyn_relocs **)
925                           &elf_section_data (s)->local_dynrel);
926                 }
927
928               p = *head;
929               if (p == NULL || p->sec != sec)
930                 {
931                   bfd_size_type amt = sizeof *p;
932                   p = ((struct elf64_x86_64_dyn_relocs *)
933                        bfd_alloc (htab->elf.dynobj, amt));
934                   if (p == NULL)
935                     return FALSE;
936                   p->next = *head;
937                   *head = p;
938                   p->sec = sec;
939                   p->count = 0;
940                   p->pc_count = 0;
941                 }
942
943               p->count += 1;
944               if (r_type == R_X86_64_PC8
945                   || r_type == R_X86_64_PC16
946                   || r_type == R_X86_64_PC32)
947                 p->pc_count += 1;
948             }
949           break;
950
951           /* This relocation describes the C++ object vtable hierarchy.
952              Reconstruct it for later use during GC.  */
953         case R_X86_64_GNU_VTINHERIT:
954           if (!_bfd_elf64_gc_record_vtinherit (abfd, sec, h, rel->r_offset))
955             return FALSE;
956           break;
957
958           /* This relocation describes which C++ vtable entries are actually
959              used.  Record for later use during GC.  */
960         case R_X86_64_GNU_VTENTRY:
961           if (!_bfd_elf64_gc_record_vtentry (abfd, sec, h, rel->r_addend))
962             return FALSE;
963           break;
964
965         default:
966           break;
967         }
968     }
969
970   return TRUE;
971 }
972
973 /* Return the section that should be marked against GC for a given
974    relocation.  */
975
976 static asection *
977 elf64_x86_64_gc_mark_hook (asection *sec,
978                            struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
979                            Elf_Internal_Rela *rel,
980                            struct elf_link_hash_entry *h,
981                            Elf_Internal_Sym *sym)
982 {
983   if (h != NULL)
984     {
985       switch (ELF64_R_TYPE (rel->r_info))
986         {
987         case R_X86_64_GNU_VTINHERIT:
988         case R_X86_64_GNU_VTENTRY:
989           break;
990
991         default:
992           switch (h->root.type)
993             {
994             case bfd_link_hash_defined:
995             case bfd_link_hash_defweak:
996               return h->root.u.def.section;
997
998             case bfd_link_hash_common:
999               return h->root.u.c.p->section;
1000
1001             default:
1002               break;
1003             }
1004         }
1005     }
1006   else
1007     return bfd_section_from_elf_index (sec->owner, sym->st_shndx);
1008
1009   return NULL;
1010 }
1011
1012 /* Update the got entry reference counts for the section being removed.  */
1013
1014 static bfd_boolean
1015 elf64_x86_64_gc_sweep_hook (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
1016                             asection *sec, const Elf_Internal_Rela *relocs)
1017 {
1018   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
1019   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
1020   bfd_signed_vma *local_got_refcounts;
1021   const Elf_Internal_Rela *rel, *relend;
1022
1023   elf_section_data (sec)->local_dynrel = NULL;
1024
1025   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
1026   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
1027   local_got_refcounts = elf_local_got_refcounts (abfd);
1028
1029   relend = relocs + sec->reloc_count;
1030   for (rel = relocs; rel < relend; rel++)
1031     {
1032       unsigned long r_symndx;
1033       unsigned int r_type;
1034       struct elf_link_hash_entry *h = NULL;
1035
1036       r_symndx = ELF64_R_SYM (rel->r_info);
1037       if (r_symndx >= symtab_hdr->sh_info)
1038         {
1039           struct elf64_x86_64_link_hash_entry *eh;
1040           struct elf64_x86_64_dyn_relocs **pp;
1041           struct elf64_x86_64_dyn_relocs *p;
1042
1043           h = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
1044           eh = (struct elf64_x86_64_link_hash_entry *) h;
1045
1046           for (pp = &eh->dyn_relocs; (p = *pp) != NULL; pp = &p->next)
1047             if (p->sec == sec)
1048               {
1049                 /* Everything must go for SEC.  */
1050                 *pp = p->next;
1051                 break;
1052               }
1053         }
1054
1055       r_type = ELF64_R_TYPE (rel->r_info);
1056       r_type = elf64_x86_64_tls_transition (info, r_type, h != NULL);
1057       switch (r_type)
1058         {
1059         case R_X86_64_TLSLD:
1060           if (elf64_x86_64_hash_table (info)->tls_ld_got.refcount > 0)
1061             elf64_x86_64_hash_table (info)->tls_ld_got.refcount -= 1;
1062           break;
1063
1064         case R_X86_64_TLSGD:
1065         case R_X86_64_GOTTPOFF:
1066         case R_X86_64_GOT32:
1067         case R_X86_64_GOTPCREL:
1068           if (h != NULL)
1069             {
1070               if (h->got.refcount > 0)
1071                 h->got.refcount -= 1;
1072             }
1073           else if (local_got_refcounts != NULL)
1074             {
1075               if (local_got_refcounts[r_symndx] > 0)
1076                 local_got_refcounts[r_symndx] -= 1;
1077             }
1078           break;
1079
1080         case R_X86_64_8:
1081         case R_X86_64_16:
1082         case R_X86_64_32:
1083         case R_X86_64_64:
1084         case R_X86_64_32S:
1085         case R_X86_64_PC8:
1086         case R_X86_64_PC16:
1087         case R_X86_64_PC32:
1088           if (info->shared)
1089             break;
1090           /* Fall thru */
1091
1092         case R_X86_64_PLT32:
1093           if (h != NULL)
1094             {
1095               if (h->plt.refcount > 0)
1096                 h->plt.refcount -= 1;
1097             }
1098           break;
1099
1100         default:
1101           break;
1102         }
1103     }
1104
1105   return TRUE;
1106 }
1107
1108 /* Adjust a symbol defined by a dynamic object and referenced by a
1109    regular object.  The current definition is in some section of the
1110    dynamic object, but we're not including those sections.  We have to
1111    change the definition to something the rest of the link can
1112    understand.  */
1113
1114 static bfd_boolean
1115 elf64_x86_64_adjust_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
1116                                     struct elf_link_hash_entry *h)
1117 {
1118   struct elf64_x86_64_link_hash_table *htab;
1119   asection *s;
1120   unsigned int power_of_two;
1121
1122   /* If this is a function, put it in the procedure linkage table.  We
1123      will fill in the contents of the procedure linkage table later,
1124      when we know the address of the .got section.  */
1125   if (h->type == STT_FUNC
1126       || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT) != 0)
1127     {
1128       if (h->plt.refcount <= 0
1129           || SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, h)
1130           || (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT
1131               && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak))
1132         {
1133           /* This case can occur if we saw a PLT32 reloc in an input
1134              file, but the symbol was never referred to by a dynamic
1135              object, or if all references were garbage collected.  In
1136              such a case, we don't actually need to build a procedure
1137              linkage table, and we can just do a PC32 reloc instead.  */
1138           h->plt.offset = (bfd_vma) -1;
1139           h->elf_link_hash_flags &= ~ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT;
1140         }
1141
1142       return TRUE;
1143     }
1144   else
1145     /* It's possible that we incorrectly decided a .plt reloc was
1146        needed for an R_X86_64_PC32 reloc to a non-function sym in
1147        check_relocs.  We can't decide accurately between function and
1148        non-function syms in check-relocs;  Objects loaded later in
1149        the link may change h->type.  So fix it now.  */
1150     h->plt.offset = (bfd_vma) -1;
1151
1152   /* If this is a weak symbol, and there is a real definition, the
1153      processor independent code will have arranged for us to see the
1154      real definition first, and we can just use the same value.  */
1155   if (h->weakdef != NULL)
1156     {
1157       BFD_ASSERT (h->weakdef->root.type == bfd_link_hash_defined
1158                   || h->weakdef->root.type == bfd_link_hash_defweak);
1159       h->root.u.def.section = h->weakdef->root.u.def.section;
1160       h->root.u.def.value = h->weakdef->root.u.def.value;
1161       if (ELIMINATE_COPY_RELOCS || info->nocopyreloc)
1162         h->elf_link_hash_flags
1163           = ((h->elf_link_hash_flags & ~ELF_LINK_NON_GOT_REF)
1164              | (h->weakdef->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_NON_GOT_REF));
1165       return TRUE;
1166     }
1167
1168   /* This is a reference to a symbol defined by a dynamic object which
1169      is not a function.  */
1170
1171   /* If we are creating a shared library, we must presume that the
1172      only references to the symbol are via the global offset table.
1173      For such cases we need not do anything here; the relocations will
1174      be handled correctly by relocate_section.  */
1175   if (info->shared)
1176     return TRUE;
1177
1178   /* If there are no references to this symbol that do not use the
1179      GOT, we don't need to generate a copy reloc.  */
1180   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_NON_GOT_REF) == 0)
1181     return TRUE;
1182
1183   /* If -z nocopyreloc was given, we won't generate them either.  */
1184   if (info->nocopyreloc)
1185     {
1186       h->elf_link_hash_flags &= ~ELF_LINK_NON_GOT_REF;
1187       return TRUE;
1188     }
1189
1190   if (ELIMINATE_COPY_RELOCS)
1191     {
1192       struct elf64_x86_64_link_hash_entry * eh;
1193       struct elf64_x86_64_dyn_relocs *p;
1194
1195       eh = (struct elf64_x86_64_link_hash_entry *) h;
1196       for (p = eh->dyn_relocs; p != NULL; p = p->next)
1197         {
1198           s = p->sec->output_section;
1199           if (s != NULL && (s->flags & SEC_READONLY) != 0)
1200             break;
1201         }
1202
1203       /* If we didn't find any dynamic relocs in read-only sections, then
1204          we'll be keeping the dynamic relocs and avoiding the copy reloc.  */
1205       if (p == NULL)
1206         {
1207           h->elf_link_hash_flags &= ~ELF_LINK_NON_GOT_REF;
1208           return TRUE;
1209         }
1210     }
1211
1212   /* We must allocate the symbol in our .dynbss section, which will
1213      become part of the .bss section of the executable.  There will be
1214      an entry for this symbol in the .dynsym section.  The dynamic
1215      object will contain position independent code, so all references
1216      from the dynamic object to this symbol will go through the global
1217      offset table.  The dynamic linker will use the .dynsym entry to
1218      determine the address it must put in the global offset table, so
1219      both the dynamic object and the regular object will refer to the
1220      same memory location for the variable.  */
1221
1222   htab = elf64_x86_64_hash_table (info);
1223
1224   /* We must generate a R_X86_64_COPY reloc to tell the dynamic linker
1225      to copy the initial value out of the dynamic object and into the
1226      runtime process image.  */
1227   if ((h->root.u.def.section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
1228     {
1229       htab->srelbss->_raw_size += sizeof (Elf64_External_Rela);
1230       h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_NEEDS_COPY;
1231     }
1232
1233   /* We need to figure out the alignment required for this symbol.  I
1234      have no idea how ELF linkers handle this.  16-bytes is the size
1235      of the largest type that requires hard alignment -- long double.  */
1236   /* FIXME: This is VERY ugly. Should be fixed for all architectures using
1237      this construct.  */
1238   power_of_two = bfd_log2 (h->size);
1239   if (power_of_two > 4)
1240     power_of_two = 4;
1241
1242   /* Apply the required alignment.  */
1243   s = htab->sdynbss;
1244   s->_raw_size = BFD_ALIGN (s->_raw_size, (bfd_size_type) (1 << power_of_two));
1245   if (power_of_two > bfd_get_section_alignment (htab->elf.dynobj, s))
1246     {
1247       if (! bfd_set_section_alignment (htab->elf.dynobj, s, power_of_two))
1248         return FALSE;
1249     }
1250
1251   /* Define the symbol as being at this point in the section.  */
1252   h->root.u.def.section = s;
1253   h->root.u.def.value = s->_raw_size;
1254
1255   /* Increment the section size to make room for the symbol.  */
1256   s->_raw_size += h->size;
1257
1258   return TRUE;
1259 }
1260
1261 /* This is the condition under which elf64_x86_64_finish_dynamic_symbol
1262    will be called from elflink.h.  If elflink.h doesn't call our
1263    finish_dynamic_symbol routine, we'll need to do something about
1264    initializing any .plt and .got entries in elf64_x86_64_relocate_section.  */
1265 #define WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL(DYN, SHARED, H) \
1266   ((DYN)                                                                \
1267    && ((SHARED)                                                         \
1268        || ((H)->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) == 0)      \
1269    && ((H)->dynindx != -1                                               \
1270        || ((H)->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) != 0))
1271
1272 /* Allocate space in .plt, .got and associated reloc sections for
1273    dynamic relocs.  */
1274
1275 static bfd_boolean
1276 allocate_dynrelocs (struct elf_link_hash_entry *h, void * inf)
1277 {
1278   struct bfd_link_info *info;
1279   struct elf64_x86_64_link_hash_table *htab;
1280   struct elf64_x86_64_link_hash_entry *eh;
1281   struct elf64_x86_64_dyn_relocs *p;
1282
1283   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1284     return TRUE;
1285
1286   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
1287     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
1288
1289   info = (struct bfd_link_info *) inf;
1290   htab = elf64_x86_64_hash_table (info);
1291
1292   if (htab->elf.dynamic_sections_created
1293       && h->plt.refcount > 0)
1294     {
1295       /* Make sure this symbol is output as a dynamic symbol.
1296          Undefined weak syms won't yet be marked as dynamic.  */
1297       if (h->dynindx == -1
1298           && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) == 0)
1299         {
1300           if (! bfd_elf64_link_record_dynamic_symbol (info, h))
1301             return FALSE;
1302         }
1303
1304       if (info->shared
1305           || WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (1, 0, h))
1306         {
1307           asection *s = htab->splt;
1308
1309           /* If this is the first .plt entry, make room for the special
1310              first entry.  */
1311           if (s->_raw_size == 0)
1312             s->_raw_size += PLT_ENTRY_SIZE;
1313
1314           h->plt.offset = s->_raw_size;
1315
1316           /* If this symbol is not defined in a regular file, and we are
1317              not generating a shared library, then set the symbol to this
1318              location in the .plt.  This is required to make function
1319              pointers compare as equal between the normal executable and
1320              the shared library.  */
1321           if (! info->shared
1322               && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
1323             {
1324               h->root.u.def.section = s;
1325               h->root.u.def.value = h->plt.offset;
1326             }
1327
1328           /* Make room for this entry.  */
1329           s->_raw_size += PLT_ENTRY_SIZE;
1330
1331           /* We also need to make an entry in the .got.plt section, which
1332              will be placed in the .got section by the linker script.  */
1333           htab->sgotplt->_raw_size += GOT_ENTRY_SIZE;
1334
1335           /* We also need to make an entry in the .rela.plt section.  */
1336           htab->srelplt->_raw_size += sizeof (Elf64_External_Rela);
1337         }
1338       else
1339         {
1340           h->plt.offset = (bfd_vma) -1;
1341           h->elf_link_hash_flags &= ~ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT;
1342         }
1343     }
1344   else
1345     {
1346       h->plt.offset = (bfd_vma) -1;
1347       h->elf_link_hash_flags &= ~ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT;
1348     }
1349
1350   /* If R_X86_64_GOTTPOFF symbol is now local to the binary,
1351      make it a R_X86_64_TPOFF32 requiring no GOT entry.  */
1352   if (h->got.refcount > 0
1353       && !info->shared
1354       && h->dynindx == -1
1355       && elf64_x86_64_hash_entry (h)->tls_type == GOT_TLS_IE)
1356     h->got.offset = (bfd_vma) -1;
1357   else if (h->got.refcount > 0)
1358     {
1359       asection *s;
1360       bfd_boolean dyn;
1361       int tls_type = elf64_x86_64_hash_entry (h)->tls_type;
1362
1363       /* Make sure this symbol is output as a dynamic symbol.
1364          Undefined weak syms won't yet be marked as dynamic.  */
1365       if (h->dynindx == -1
1366           && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) == 0)
1367         {
1368           if (! bfd_elf64_link_record_dynamic_symbol (info, h))
1369             return FALSE;
1370         }
1371
1372       s = htab->sgot;
1373       h->got.offset = s->_raw_size;
1374       s->_raw_size += GOT_ENTRY_SIZE;
1375       /* R_X86_64_TLSGD needs 2 consecutive GOT slots.  */
1376       if (tls_type == GOT_TLS_GD)
1377         s->_raw_size += GOT_ENTRY_SIZE;
1378       dyn = htab->elf.dynamic_sections_created;
1379       /* R_X86_64_TLSGD needs one dynamic relocation if local symbol
1380          and two if global.
1381          R_X86_64_GOTTPOFF needs one dynamic relocation.  */
1382       if ((tls_type == GOT_TLS_GD && h->dynindx == -1)
1383           || tls_type == GOT_TLS_IE)
1384         htab->srelgot->_raw_size += sizeof (Elf64_External_Rela);
1385       else if (tls_type == GOT_TLS_GD)
1386         htab->srelgot->_raw_size += 2 * sizeof (Elf64_External_Rela);
1387       else if ((ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT
1388                 || h->root.type != bfd_link_hash_undefweak)
1389                && (info->shared
1390                    || WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (dyn, 0, h)))
1391         htab->srelgot->_raw_size += sizeof (Elf64_External_Rela);
1392     }
1393   else
1394     h->got.offset = (bfd_vma) -1;
1395
1396   eh = (struct elf64_x86_64_link_hash_entry *) h;
1397   if (eh->dyn_relocs == NULL)
1398     return TRUE;
1399
1400   /* In the shared -Bsymbolic case, discard space allocated for
1401      dynamic pc-relative relocs against symbols which turn out to be
1402      defined in regular objects.  For the normal shared case, discard
1403      space for pc-relative relocs that have become local due to symbol
1404      visibility changes.  */
1405
1406   if (info->shared)
1407     {
1408       /* Relocs that use pc_count are those that appear on a call
1409          insn, or certain REL relocs that can generated via assembly.
1410          We want calls to protected symbols to resolve directly to the
1411          function rather than going via the plt.  If people want
1412          function pointer comparisons to work as expected then they
1413          should avoid writing weird assembly.  */
1414       if (SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, h))
1415         {
1416           struct elf64_x86_64_dyn_relocs **pp;
1417
1418           for (pp = &eh->dyn_relocs; (p = *pp) != NULL; )
1419             {
1420               p->count -= p->pc_count;
1421               p->pc_count = 0;
1422               if (p->count == 0)
1423                 *pp = p->next;
1424               else
1425                 pp = &p->next;
1426             }
1427         }
1428
1429       /* Also discard relocs on undefined weak syms with non-default
1430          visibility.  */
1431       if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT
1432           && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
1433         eh->dyn_relocs = NULL;
1434     }
1435   else if (ELIMINATE_COPY_RELOCS)
1436     {
1437       /* For the non-shared case, discard space for relocs against
1438          symbols which turn out to need copy relocs or are not
1439          dynamic.  */
1440
1441       if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_NON_GOT_REF) == 0
1442           && (((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0
1443                && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
1444               || (htab->elf.dynamic_sections_created
1445                   && (h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
1446                       || h->root.type == bfd_link_hash_undefined))))
1447         {
1448           /* Make sure this symbol is output as a dynamic symbol.
1449              Undefined weak syms won't yet be marked as dynamic.  */
1450           if (h->dynindx == -1
1451               && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) == 0)
1452             {
1453               if (! bfd_elf64_link_record_dynamic_symbol (info, h))
1454                 return FALSE;
1455             }
1456
1457           /* If that succeeded, we know we'll be keeping all the
1458              relocs.  */
1459           if (h->dynindx != -1)
1460             goto keep;
1461         }
1462
1463       eh->dyn_relocs = NULL;
1464
1465     keep: ;
1466     }
1467
1468   /* Finally, allocate space.  */
1469   for (p = eh->dyn_relocs; p != NULL; p = p->next)
1470     {
1471       asection *sreloc = elf_section_data (p->sec)->sreloc;
1472       sreloc->_raw_size += p->count * sizeof (Elf64_External_Rela);
1473     }
1474
1475   return TRUE;
1476 }
1477
1478 /* Find any dynamic relocs that apply to read-only sections.  */
1479
1480 static bfd_boolean
1481 readonly_dynrelocs (struct elf_link_hash_entry *h, void * inf)
1482 {
1483   struct elf64_x86_64_link_hash_entry *eh;
1484   struct elf64_x86_64_dyn_relocs *p;
1485
1486   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
1487     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
1488
1489   eh = (struct elf64_x86_64_link_hash_entry *) h;
1490   for (p = eh->dyn_relocs; p != NULL; p = p->next)
1491     {
1492       asection *s = p->sec->output_section;
1493
1494       if (s != NULL && (s->flags & SEC_READONLY) != 0)
1495         {
1496           struct bfd_link_info *info = (struct bfd_link_info *) inf;
1497
1498           info->flags |= DF_TEXTREL;
1499
1500           /* Not an error, just cut short the traversal.  */
1501           return FALSE;
1502         }
1503     }
1504   return TRUE;
1505 }
1506
1507 /* Set the sizes of the dynamic sections.  */
1508
1509 static bfd_boolean
1510 elf64_x86_64_size_dynamic_sections (bfd *output_bfd ATTRIBUTE_UNUSED,
1511                                     struct bfd_link_info *info)
1512 {
1513   struct elf64_x86_64_link_hash_table *htab;
1514   bfd *dynobj;
1515   asection *s;
1516   bfd_boolean relocs;
1517   bfd *ibfd;
1518
1519   htab = elf64_x86_64_hash_table (info);
1520   dynobj = htab->elf.dynobj;
1521   if (dynobj == NULL)
1522     abort ();
1523
1524   if (htab->elf.dynamic_sections_created)
1525     {
1526       /* Set the contents of the .interp section to the interpreter.  */
1527       if (info->executable)
1528         {
1529           s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".interp");
1530           if (s == NULL)
1531             abort ();
1532           s->_raw_size = sizeof ELF_DYNAMIC_INTERPRETER;
1533           s->contents = (unsigned char *) ELF_DYNAMIC_INTERPRETER;
1534         }
1535     }
1536
1537   /* Set up .got offsets for local syms, and space for local dynamic
1538      relocs.  */
1539   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link_next)
1540     {
1541       bfd_signed_vma *local_got;
1542       bfd_signed_vma *end_local_got;
1543       char *local_tls_type;
1544       bfd_size_type locsymcount;
1545       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
1546       asection *srel;
1547
1548       if (bfd_get_flavour (ibfd) != bfd_target_elf_flavour)
1549         continue;
1550
1551       for (s = ibfd->sections; s != NULL; s = s->next)
1552         {
1553           struct elf64_x86_64_dyn_relocs *p;
1554
1555           for (p = *((struct elf64_x86_64_dyn_relocs **)
1556                      &elf_section_data (s)->local_dynrel);
1557                p != NULL;
1558                p = p->next)
1559             {
1560               if (!bfd_is_abs_section (p->sec)
1561                   && bfd_is_abs_section (p->sec->output_section))
1562                 {
1563                   /* Input section has been discarded, either because
1564                      it is a copy of a linkonce section or due to
1565                      linker script /DISCARD/, so we'll be discarding
1566                      the relocs too.  */
1567                 }
1568               else if (p->count != 0)
1569                 {
1570                   srel = elf_section_data (p->sec)->sreloc;
1571                   srel->_raw_size += p->count * sizeof (Elf64_External_Rela);
1572                   if ((p->sec->output_section->flags & SEC_READONLY) != 0)
1573                     info->flags |= DF_TEXTREL;
1574
1575                 }
1576             }
1577         }
1578
1579       local_got = elf_local_got_refcounts (ibfd);
1580       if (!local_got)
1581         continue;
1582
1583       symtab_hdr = &elf_tdata (ibfd)->symtab_hdr;
1584       locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
1585       end_local_got = local_got + locsymcount;
1586       local_tls_type = elf64_x86_64_local_got_tls_type (ibfd);
1587       s = htab->sgot;
1588       srel = htab->srelgot;
1589       for (; local_got < end_local_got; ++local_got, ++local_tls_type)
1590         {
1591           if (*local_got > 0)
1592             {
1593               *local_got = s->_raw_size;
1594               s->_raw_size += GOT_ENTRY_SIZE;
1595               if (*local_tls_type == GOT_TLS_GD)
1596                 s->_raw_size += GOT_ENTRY_SIZE;
1597               if (info->shared
1598                   || *local_tls_type == GOT_TLS_GD
1599                   || *local_tls_type == GOT_TLS_IE)
1600                 srel->_raw_size += sizeof (Elf64_External_Rela);
1601             }
1602           else
1603             *local_got = (bfd_vma) -1;
1604         }
1605     }
1606
1607   if (htab->tls_ld_got.refcount > 0)
1608     {
1609       /* Allocate 2 got entries and 1 dynamic reloc for R_X86_64_TLSLD
1610          relocs.  */
1611       htab->tls_ld_got.offset = htab->sgot->_raw_size;
1612       htab->sgot->_raw_size += 2 * GOT_ENTRY_SIZE;
1613       htab->srelgot->_raw_size += sizeof (Elf64_External_Rela);
1614     }
1615   else
1616     htab->tls_ld_got.offset = -1;
1617
1618   /* Allocate global sym .plt and .got entries, and space for global
1619      sym dynamic relocs.  */
1620   elf_link_hash_traverse (&htab->elf, allocate_dynrelocs, (PTR) info);
1621
1622   /* We now have determined the sizes of the various dynamic sections.
1623      Allocate memory for them.  */
1624   relocs = FALSE;
1625   for (s = dynobj->sections; s != NULL; s = s->next)
1626     {
1627       if ((s->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
1628         continue;
1629
1630       if (s == htab->splt
1631           || s == htab->sgot
1632           || s == htab->sgotplt)
1633         {
1634           /* Strip this section if we don't need it; see the
1635              comment below.  */
1636         }
1637       else if (strncmp (bfd_get_section_name (dynobj, s), ".rela", 5) == 0)
1638         {
1639           if (s->_raw_size != 0 && s != htab->srelplt)
1640             relocs = TRUE;
1641
1642           /* We use the reloc_count field as a counter if we need
1643              to copy relocs into the output file.  */
1644           s->reloc_count = 0;
1645         }
1646       else
1647         {
1648           /* It's not one of our sections, so don't allocate space.  */
1649           continue;
1650         }
1651
1652       if (s->_raw_size == 0)
1653         {
1654           /* If we don't need this section, strip it from the
1655              output file.  This is mostly to handle .rela.bss and
1656              .rela.plt.  We must create both sections in
1657              create_dynamic_sections, because they must be created
1658              before the linker maps input sections to output
1659              sections.  The linker does that before
1660              adjust_dynamic_symbol is called, and it is that
1661              function which decides whether anything needs to go
1662              into these sections.  */
1663
1664           _bfd_strip_section_from_output (info, s);
1665           continue;
1666         }
1667
1668       /* Allocate memory for the section contents.  We use bfd_zalloc
1669          here in case unused entries are not reclaimed before the
1670          section's contents are written out.  This should not happen,
1671          but this way if it does, we get a R_X86_64_NONE reloc instead
1672          of garbage.  */
1673       s->contents = (bfd_byte *) bfd_zalloc (dynobj, s->_raw_size);
1674       if (s->contents == NULL)
1675         return FALSE;
1676     }
1677
1678   if (htab->elf.dynamic_sections_created)
1679     {
1680       /* Add some entries to the .dynamic section.  We fill in the
1681          values later, in elf64_x86_64_finish_dynamic_sections, but we
1682          must add the entries now so that we get the correct size for
1683          the .dynamic section.  The DT_DEBUG entry is filled in by the
1684          dynamic linker and used by the debugger.  */
1685 #define add_dynamic_entry(TAG, VAL) \
1686   bfd_elf64_add_dynamic_entry (info, (bfd_vma) (TAG), (bfd_vma) (VAL))
1687
1688       if (info->executable)
1689         {
1690           if (!add_dynamic_entry (DT_DEBUG, 0))
1691             return FALSE;
1692         }
1693
1694       if (htab->splt->_raw_size != 0)
1695         {
1696           if (!add_dynamic_entry (DT_PLTGOT, 0)
1697               || !add_dynamic_entry (DT_PLTRELSZ, 0)
1698               || !add_dynamic_entry (DT_PLTREL, DT_RELA)
1699               || !add_dynamic_entry (DT_JMPREL, 0))
1700             return FALSE;
1701         }
1702
1703       if (relocs)
1704         {
1705           if (!add_dynamic_entry (DT_RELA, 0)
1706               || !add_dynamic_entry (DT_RELASZ, 0)
1707               || !add_dynamic_entry (DT_RELAENT, sizeof (Elf64_External_Rela)))
1708             return FALSE;
1709
1710           /* If any dynamic relocs apply to a read-only section,
1711              then we need a DT_TEXTREL entry.  */
1712           if ((info->flags & DF_TEXTREL) == 0)
1713             elf_link_hash_traverse (&htab->elf, readonly_dynrelocs,
1714                                     (PTR) info);
1715
1716           if ((info->flags & DF_TEXTREL) != 0)
1717             {
1718               if (!add_dynamic_entry (DT_TEXTREL, 0))
1719                 return FALSE;
1720             }
1721         }
1722     }
1723 #undef add_dynamic_entry
1724
1725   return TRUE;
1726 }
1727
1728 /* Return the base VMA address which should be subtracted from real addresses
1729    when resolving @dtpoff relocation.
1730    This is PT_TLS segment p_vaddr.  */
1731
1732 static bfd_vma
1733 dtpoff_base (struct bfd_link_info *info)
1734 {
1735   /* If tls_sec is NULL, we should have signalled an error already.  */
1736   if (elf_hash_table (info)->tls_sec == NULL)
1737     return 0;
1738   return elf_hash_table (info)->tls_sec->vma;
1739 }
1740
1741 /* Return the relocation value for @tpoff relocation
1742    if STT_TLS virtual address is ADDRESS.  */
1743
1744 static bfd_vma
1745 tpoff (struct bfd_link_info *info, bfd_vma address)
1746 {
1747   struct elf_link_hash_table *htab = elf_hash_table (info);
1748
1749   /* If tls_segment is NULL, we should have signalled an error already.  */
1750   if (htab->tls_sec == NULL)
1751     return 0;
1752   return address - htab->tls_size - htab->tls_sec->vma;
1753 }
1754
1755 /* Relocate an x86_64 ELF section.  */
1756
1757 static bfd_boolean
1758 elf64_x86_64_relocate_section (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info,
1759                                bfd *input_bfd, asection *input_section,
1760                                bfd_byte *contents, Elf_Internal_Rela *relocs,
1761                                Elf_Internal_Sym *local_syms,
1762                                asection **local_sections)
1763 {
1764   struct elf64_x86_64_link_hash_table *htab;
1765   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
1766   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
1767   bfd_vma *local_got_offsets;
1768   Elf_Internal_Rela *rel;
1769   Elf_Internal_Rela *relend;
1770
1771   if (info->relocatable)
1772     return TRUE;
1773
1774   htab = elf64_x86_64_hash_table (info);
1775   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
1776   sym_hashes = elf_sym_hashes (input_bfd);
1777   local_got_offsets = elf_local_got_offsets (input_bfd);
1778
1779   rel = relocs;
1780   relend = relocs + input_section->reloc_count;
1781   for (; rel < relend; rel++)
1782     {
1783       unsigned int r_type;
1784       reloc_howto_type *howto;
1785       unsigned long r_symndx;
1786       struct elf_link_hash_entry *h;
1787       Elf_Internal_Sym *sym;
1788       asection *sec;
1789       bfd_vma off;
1790       bfd_vma relocation;
1791       bfd_boolean unresolved_reloc;
1792       bfd_reloc_status_type r;
1793       int tls_type;
1794
1795       r_type = ELF64_R_TYPE (rel->r_info);
1796       if (r_type == (int) R_X86_64_GNU_VTINHERIT
1797           || r_type == (int) R_X86_64_GNU_VTENTRY)
1798         continue;
1799
1800       if (r_type >= R_X86_64_max)
1801         {
1802           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
1803           return FALSE;
1804         }
1805
1806       howto = x86_64_elf_howto_table + r_type;
1807       r_symndx = ELF64_R_SYM (rel->r_info);
1808       h = NULL;
1809       sym = NULL;
1810       sec = NULL;
1811       unresolved_reloc = FALSE;
1812       if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
1813         {
1814           sym = local_syms + r_symndx;
1815           sec = local_sections[r_symndx];
1816
1817           relocation = _bfd_elf_rela_local_sym (output_bfd, sym, &sec, rel);
1818         }
1819       else
1820         {
1821           bfd_boolean warned;
1822
1823           RELOC_FOR_GLOBAL_SYMBOL (h, sym_hashes, r_symndx,
1824                                    symtab_hdr, relocation, sec,
1825                                    unresolved_reloc, info,
1826                                    warned);
1827         }
1828       /* When generating a shared object, the relocations handled here are
1829          copied into the output file to be resolved at run time.  */
1830       switch (r_type)
1831         {
1832         case R_X86_64_GOT32:
1833           /* Relocation is to the entry for this symbol in the global
1834              offset table.  */
1835         case R_X86_64_GOTPCREL:
1836           /* Use global offset table as symbol value.  */
1837           if (htab->sgot == NULL)
1838             abort ();
1839
1840           if (h != NULL)
1841             {
1842               bfd_boolean dyn;
1843
1844               off = h->got.offset;
1845               dyn = htab->elf.dynamic_sections_created;
1846
1847               if (! WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (dyn, info->shared, h)
1848                   || (info->shared
1849                       && SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, h))
1850                   || (ELF_ST_VISIBILITY (h->other)
1851                       && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak))
1852                 {
1853                   /* This is actually a static link, or it is a -Bsymbolic
1854                      link and the symbol is defined locally, or the symbol
1855                      was forced to be local because of a version file.  We
1856                      must initialize this entry in the global offset table.
1857                      Since the offset must always be a multiple of 8, we
1858                      use the least significant bit to record whether we
1859                      have initialized it already.
1860
1861                      When doing a dynamic link, we create a .rela.got
1862                      relocation entry to initialize the value.  This is
1863                      done in the finish_dynamic_symbol routine.  */
1864                   if ((off & 1) != 0)
1865                     off &= ~1;
1866                   else
1867                     {
1868                       bfd_put_64 (output_bfd, relocation,
1869                                   htab->sgot->contents + off);
1870                       h->got.offset |= 1;
1871                     }
1872                 }
1873               else
1874                 unresolved_reloc = FALSE;
1875             }
1876           else
1877             {
1878               if (local_got_offsets == NULL)
1879                 abort ();
1880
1881               off = local_got_offsets[r_symndx];
1882
1883               /* The offset must always be a multiple of 8.  We use
1884                  the least significant bit to record whether we have
1885                  already generated the necessary reloc.  */
1886               if ((off & 1) != 0)
1887                 off &= ~1;
1888               else
1889                 {
1890                   bfd_put_64 (output_bfd, relocation,
1891                               htab->sgot->contents + off);
1892
1893                   if (info->shared)
1894                     {
1895                       asection *s;
1896                       Elf_Internal_Rela outrel;
1897                       bfd_byte *loc;
1898
1899                       /* We need to generate a R_X86_64_RELATIVE reloc
1900                          for the dynamic linker.  */
1901                       s = htab->srelgot;
1902                       if (s == NULL)
1903                         abort ();
1904
1905                       outrel.r_offset = (htab->sgot->output_section->vma
1906                                          + htab->sgot->output_offset
1907                                          + off);
1908                       outrel.r_info = ELF64_R_INFO (0, R_X86_64_RELATIVE);
1909                       outrel.r_addend = relocation;
1910                       loc = s->contents;
1911                       loc += s->reloc_count++ * sizeof (Elf64_External_Rela);
1912                       bfd_elf64_swap_reloca_out (output_bfd, &outrel, loc);
1913                     }
1914
1915                   local_got_offsets[r_symndx] |= 1;
1916                 }
1917             }
1918
1919           if (off >= (bfd_vma) -2)
1920             abort ();
1921
1922           relocation = htab->sgot->output_offset + off;
1923           if (r_type == R_X86_64_GOTPCREL)
1924             relocation += htab->sgot->output_section->vma;
1925
1926           break;
1927
1928         case R_X86_64_PLT32:
1929           /* Relocation is to the entry for this symbol in the
1930              procedure linkage table.  */
1931
1932           /* Resolve a PLT32 reloc against a local symbol directly,
1933              without using the procedure linkage table.  */
1934           if (h == NULL)
1935             break;
1936
1937           if (h->plt.offset == (bfd_vma) -1
1938               || htab->splt == NULL)
1939             {
1940               /* We didn't make a PLT entry for this symbol.  This
1941                  happens when statically linking PIC code, or when
1942                  using -Bsymbolic.  */
1943               break;
1944             }
1945
1946           relocation = (htab->splt->output_section->vma
1947                         + htab->splt->output_offset
1948                         + h->plt.offset);
1949           unresolved_reloc = FALSE;
1950           break;
1951
1952         case R_X86_64_PC8:
1953         case R_X86_64_PC16:
1954         case R_X86_64_PC32:
1955         case R_X86_64_8:
1956         case R_X86_64_16:
1957         case R_X86_64_32:
1958         case R_X86_64_64:
1959           /* FIXME: The ABI says the linker should make sure the value is
1960              the same when it's zeroextended to 64 bit.  */
1961
1962           /* r_symndx will be zero only for relocs against symbols
1963              from removed linkonce sections, or sections discarded by
1964              a linker script.  */
1965           if (r_symndx == 0
1966               || (input_section->flags & SEC_ALLOC) == 0)
1967             break;
1968
1969           if ((info->shared
1970                && (h == NULL
1971                    || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT
1972                    || h->root.type != bfd_link_hash_undefweak)
1973                && ((r_type != R_X86_64_PC8
1974                     && r_type != R_X86_64_PC16
1975                     && r_type != R_X86_64_PC32)
1976                    || !SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, h)))
1977               || (ELIMINATE_COPY_RELOCS
1978                   && !info->shared
1979                   && h != NULL
1980                   && h->dynindx != -1
1981                   && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_NON_GOT_REF) == 0
1982                   && (((h->elf_link_hash_flags
1983                         & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0
1984                        && (h->elf_link_hash_flags
1985                            & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
1986                       || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
1987                       || h->root.type == bfd_link_hash_undefined)))
1988             {
1989               Elf_Internal_Rela outrel;
1990               bfd_byte *loc;
1991               bfd_boolean skip, relocate;
1992               asection *sreloc;
1993
1994               /* When generating a shared object, these relocations
1995                  are copied into the output file to be resolved at run
1996                  time.  */
1997               skip = FALSE;
1998               relocate = FALSE;
1999
2000               outrel.r_offset =
2001                 _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info, input_section,
2002                                          rel->r_offset);
2003               if (outrel.r_offset == (bfd_vma) -1)
2004                 skip = TRUE;
2005               else if (outrel.r_offset == (bfd_vma) -2)
2006                 skip = TRUE, relocate = TRUE;
2007
2008               outrel.r_offset += (input_section->output_section->vma
2009                                   + input_section->output_offset);
2010
2011               if (skip)
2012                 memset (&outrel, 0, sizeof outrel);
2013
2014               /* h->dynindx may be -1 if this symbol was marked to
2015                  become local.  */
2016               else if (h != NULL
2017                        && h->dynindx != -1
2018                        && (r_type == R_X86_64_PC8
2019                            || r_type == R_X86_64_PC16
2020                            || r_type == R_X86_64_PC32
2021                            || !info->shared
2022                            || !info->symbolic
2023                            || (h->elf_link_hash_flags
2024                                & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0))
2025                 {
2026                   outrel.r_info = ELF64_R_INFO (h->dynindx, r_type);
2027                   outrel.r_addend = rel->r_addend;
2028                 }
2029               else
2030                 {
2031                   /* This symbol is local, or marked to become local.  */
2032                   if (r_type == R_X86_64_64)
2033                     {
2034                       relocate = TRUE;
2035                       outrel.r_info = ELF64_R_INFO (0, R_X86_64_RELATIVE);
2036                       outrel.r_addend = relocation + rel->r_addend;
2037                     }
2038                   else
2039                     {
2040                       long sindx;
2041
2042                       if (bfd_is_abs_section (sec))
2043                         sindx = 0;
2044                       else if (sec == NULL || sec->owner == NULL)
2045                         {
2046                           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2047                           return FALSE;
2048                         }
2049                       else
2050                         {
2051                           asection *osec;
2052
2053                           osec = sec->output_section;
2054                           sindx = elf_section_data (osec)->dynindx;
2055                           BFD_ASSERT (sindx > 0);
2056                         }
2057
2058                       outrel.r_info = ELF64_R_INFO (sindx, r_type);
2059                       outrel.r_addend = relocation + rel->r_addend;
2060                     }
2061                 }
2062
2063               sreloc = elf_section_data (input_section)->sreloc;
2064               if (sreloc == NULL)
2065                 abort ();
2066
2067               loc = sreloc->contents;
2068               loc += sreloc->reloc_count++ * sizeof (Elf64_External_Rela);
2069               bfd_elf64_swap_reloca_out (output_bfd, &outrel, loc);
2070
2071               /* If this reloc is against an external symbol, we do
2072                  not want to fiddle with the addend.  Otherwise, we
2073                  need to include the symbol value so that it becomes
2074                  an addend for the dynamic reloc.  */
2075               if (! relocate)
2076                 continue;
2077             }
2078
2079           break;
2080
2081         case R_X86_64_TLSGD:
2082         case R_X86_64_GOTTPOFF:
2083           r_type = elf64_x86_64_tls_transition (info, r_type, h == NULL);
2084           tls_type = GOT_UNKNOWN;
2085           if (h == NULL && local_got_offsets)
2086             tls_type = elf64_x86_64_local_got_tls_type (input_bfd) [r_symndx];
2087           else if (h != NULL)
2088             {
2089               tls_type = elf64_x86_64_hash_entry (h)->tls_type;
2090               if (!info->shared && h->dynindx == -1 && tls_type == GOT_TLS_IE)
2091                 r_type = R_X86_64_TPOFF32;
2092             }
2093           if (r_type == R_X86_64_TLSGD)
2094             {
2095               if (tls_type == GOT_TLS_IE)
2096                 r_type = R_X86_64_GOTTPOFF;
2097             }
2098
2099           if (r_type == R_X86_64_TPOFF32)
2100             {
2101               BFD_ASSERT (! unresolved_reloc);
2102               if (ELF64_R_TYPE (rel->r_info) == R_X86_64_TLSGD)
2103                 {
2104                   unsigned int i;
2105                   static unsigned char tlsgd[8]
2106                     = { 0x66, 0x48, 0x8d, 0x3d, 0x66, 0x66, 0x48, 0xe8 };
2107
2108                   /* GD->LE transition.
2109                      .byte 0x66; leaq foo@tlsgd(%rip), %rdi
2110                      .word 0x6666; rex64; call __tls_get_addr@plt
2111                      Change it into:
2112                      movq %fs:0, %rax
2113                      leaq foo@tpoff(%rax), %rax */
2114                   BFD_ASSERT (rel->r_offset >= 4);
2115                   for (i = 0; i < 4; i++)
2116                     BFD_ASSERT (bfd_get_8 (input_bfd,
2117                                            contents + rel->r_offset - 4 + i)
2118                                 == tlsgd[i]);
2119                   BFD_ASSERT (rel->r_offset + 12 <= input_section->_raw_size);
2120                   for (i = 0; i < 4; i++)
2121                     BFD_ASSERT (bfd_get_8 (input_bfd,
2122                                            contents + rel->r_offset + 4 + i)
2123                                 == tlsgd[i+4]);
2124                   BFD_ASSERT (rel + 1 < relend);
2125                   BFD_ASSERT (ELF64_R_TYPE (rel[1].r_info) == R_X86_64_PLT32);
2126                   memcpy (contents + rel->r_offset - 4,
2127                           "\x64\x48\x8b\x04\x25\0\0\0\0\x48\x8d\x80\0\0\0",
2128                           16);
2129                   bfd_put_32 (output_bfd, tpoff (info, relocation),
2130                               contents + rel->r_offset + 8);
2131                   /* Skip R_X86_64_PLT32.  */
2132                   rel++;
2133                   continue;
2134                 }
2135               else
2136                 {
2137                   unsigned int val, type, reg;
2138
2139                   /* IE->LE transition:
2140                      Originally it can be one of:
2141                      movq foo@gottpoff(%rip), %reg
2142                      addq foo@gottpoff(%rip), %reg
2143                      We change it into:
2144                      movq $foo, %reg
2145                      leaq foo(%reg), %reg
2146                      addq $foo, %reg.  */
2147                   BFD_ASSERT (rel->r_offset >= 3);
2148                   val = bfd_get_8 (input_bfd, contents + rel->r_offset - 3);
2149                   BFD_ASSERT (val == 0x48 || val == 0x4c);
2150                   type = bfd_get_8 (input_bfd, contents + rel->r_offset - 2);
2151                   BFD_ASSERT (type == 0x8b || type == 0x03);
2152                   reg = bfd_get_8 (input_bfd, contents + rel->r_offset - 1);
2153                   BFD_ASSERT ((reg & 0xc7) == 5);
2154                   reg >>= 3;
2155                   BFD_ASSERT (rel->r_offset + 4 <= input_section->_raw_size);
2156                   if (type == 0x8b)
2157                     {
2158                       /* movq */
2159                       if (val == 0x4c)
2160                         bfd_put_8 (output_bfd, 0x49,
2161                                    contents + rel->r_offset - 3);
2162                       bfd_put_8 (output_bfd, 0xc7,
2163                                  contents + rel->r_offset - 2);
2164                       bfd_put_8 (output_bfd, 0xc0 | reg,
2165                                  contents + rel->r_offset - 1);
2166                     }
2167                   else if (reg == 4)
2168                     {
2169                       /* addq -> addq - addressing with %rsp/%r12 is
2170                          special  */
2171                       if (val == 0x4c)
2172                         bfd_put_8 (output_bfd, 0x49,
2173                                    contents + rel->r_offset - 3);
2174                       bfd_put_8 (output_bfd, 0x81,
2175                                  contents + rel->r_offset - 2);
2176                       bfd_put_8 (output_bfd, 0xc0 | reg,
2177                                  contents + rel->r_offset - 1);
2178                     }
2179                   else
2180                     {
2181                       /* addq -> leaq */
2182                       if (val == 0x4c)
2183                         bfd_put_8 (output_bfd, 0x4d,
2184                                    contents + rel->r_offset - 3);
2185                       bfd_put_8 (output_bfd, 0x8d,
2186                                  contents + rel->r_offset - 2);
2187                       bfd_put_8 (output_bfd, 0x80 | reg | (reg << 3),
2188                                  contents + rel->r_offset - 1);
2189                     }
2190                   bfd_put_32 (output_bfd, tpoff (info, relocation),
2191                               contents + rel->r_offset);
2192                   continue;
2193                 }
2194             }
2195
2196           if (htab->sgot == NULL)
2197             abort ();
2198
2199           if (h != NULL)
2200             off = h->got.offset;
2201           else
2202             {
2203               if (local_got_offsets == NULL)
2204                 abort ();
2205
2206               off = local_got_offsets[r_symndx];
2207             }
2208
2209           if ((off & 1) != 0)
2210             off &= ~1;
2211           else
2212             {
2213               Elf_Internal_Rela outrel;
2214               bfd_byte *loc;
2215               int dr_type, indx;
2216
2217               if (htab->srelgot == NULL)
2218                 abort ();
2219
2220               outrel.r_offset = (htab->sgot->output_section->vma
2221                                  + htab->sgot->output_offset + off);
2222
2223               indx = h && h->dynindx != -1 ? h->dynindx : 0;
2224               if (r_type == R_X86_64_TLSGD)
2225                 dr_type = R_X86_64_DTPMOD64;
2226               else
2227                 dr_type = R_X86_64_TPOFF64;
2228
2229               bfd_put_64 (output_bfd, 0, htab->sgot->contents + off);
2230               outrel.r_addend = 0;
2231               if (dr_type == R_X86_64_TPOFF64 && indx == 0)
2232                 outrel.r_addend = relocation - dtpoff_base (info);
2233               outrel.r_info = ELF64_R_INFO (indx, dr_type);
2234
2235               loc = htab->srelgot->contents;
2236               loc += htab->srelgot->reloc_count++ * sizeof (Elf64_External_Rela);
2237               bfd_elf64_swap_reloca_out (output_bfd, &outrel, loc);
2238
2239               if (r_type == R_X86_64_TLSGD)
2240                 {
2241                   if (indx == 0)
2242                     {
2243                       BFD_ASSERT (! unresolved_reloc);
2244                       bfd_put_64 (output_bfd,
2245                                   relocation - dtpoff_base (info),
2246                                   htab->sgot->contents + off + GOT_ENTRY_SIZE);
2247                     }
2248                   else
2249                     {
2250                       bfd_put_64 (output_bfd, 0,
2251                                   htab->sgot->contents + off + GOT_ENTRY_SIZE);
2252                       outrel.r_info = ELF64_R_INFO (indx,
2253                                                     R_X86_64_DTPOFF64);
2254                       outrel.r_offset += GOT_ENTRY_SIZE;
2255                       htab->srelgot->reloc_count++;
2256                       loc += sizeof (Elf64_External_Rela);
2257                       bfd_elf64_swap_reloca_out (output_bfd, &outrel, loc);
2258                     }
2259                 }
2260
2261               if (h != NULL)
2262                 h->got.offset |= 1;
2263               else
2264                 local_got_offsets[r_symndx] |= 1;
2265             }
2266
2267           if (off >= (bfd_vma) -2)
2268             abort ();
2269           if (r_type == ELF64_R_TYPE (rel->r_info))
2270             {
2271               relocation = htab->sgot->output_section->vma
2272                            + htab->sgot->output_offset + off;
2273               unresolved_reloc = FALSE;
2274             }
2275           else
2276             {
2277               unsigned int i;
2278               static unsigned char tlsgd[8]
2279                 = { 0x66, 0x48, 0x8d, 0x3d, 0x66, 0x66, 0x48, 0xe8 };
2280
2281               /* GD->IE transition.
2282                  .byte 0x66; leaq foo@tlsgd(%rip), %rdi
2283                  .word 0x6666; rex64; call __tls_get_addr@plt
2284                  Change it into:
2285                  movq %fs:0, %rax
2286                  addq foo@gottpoff(%rip), %rax */
2287               BFD_ASSERT (rel->r_offset >= 4);
2288               for (i = 0; i < 4; i++)
2289                 BFD_ASSERT (bfd_get_8 (input_bfd,
2290                                        contents + rel->r_offset - 4 + i)
2291                             == tlsgd[i]);
2292               BFD_ASSERT (rel->r_offset + 12 <= input_section->_raw_size);
2293               for (i = 0; i < 4; i++)
2294                 BFD_ASSERT (bfd_get_8 (input_bfd,
2295                                        contents + rel->r_offset + 4 + i)
2296                             == tlsgd[i+4]);
2297               BFD_ASSERT (rel + 1 < relend);
2298               BFD_ASSERT (ELF64_R_TYPE (rel[1].r_info) == R_X86_64_PLT32);
2299               memcpy (contents + rel->r_offset - 4,
2300                       "\x64\x48\x8b\x04\x25\0\0\0\0\x48\x03\x05\0\0\0",
2301                       16);
2302
2303               relocation = (htab->sgot->output_section->vma
2304                             + htab->sgot->output_offset + off
2305                             - rel->r_offset
2306                             - input_section->output_section->vma
2307                             - input_section->output_offset
2308                             - 12);
2309               bfd_put_32 (output_bfd, relocation,
2310                           contents + rel->r_offset + 8);
2311               /* Skip R_X86_64_PLT32.  */
2312               rel++;
2313               continue;
2314             }
2315           break;
2316
2317         case R_X86_64_TLSLD:
2318           if (! info->shared)
2319             {
2320               /* LD->LE transition:
2321                  Ensure it is:
2322                  leaq foo@tlsld(%rip), %rdi; call __tls_get_addr@plt.
2323                  We change it into:
2324                  .word 0x6666; .byte 0x66; movl %fs:0, %rax.  */
2325               BFD_ASSERT (rel->r_offset >= 3);
2326               BFD_ASSERT (bfd_get_8 (input_bfd, contents + rel->r_offset - 3)
2327                           == 0x48);
2328               BFD_ASSERT (bfd_get_8 (input_bfd, contents + rel->r_offset - 2)
2329                           == 0x8d);
2330               BFD_ASSERT (bfd_get_8 (input_bfd, contents + rel->r_offset - 1)
2331                           == 0x3d);
2332               BFD_ASSERT (rel->r_offset + 9 <= input_section->_raw_size);
2333               BFD_ASSERT (bfd_get_8 (input_bfd, contents + rel->r_offset + 4)
2334                           == 0xe8);
2335               BFD_ASSERT (rel + 1 < relend);
2336               BFD_ASSERT (ELF64_R_TYPE (rel[1].r_info) == R_X86_64_PLT32);
2337               memcpy (contents + rel->r_offset - 3,
2338                       "\x66\x66\x66\x64\x48\x8b\x04\x25\0\0\0", 12);
2339               /* Skip R_X86_64_PLT32.  */
2340               rel++;
2341               continue;
2342             }
2343
2344           if (htab->sgot == NULL)
2345             abort ();
2346
2347           off = htab->tls_ld_got.offset;
2348           if (off & 1)
2349             off &= ~1;
2350           else
2351             {
2352               Elf_Internal_Rela outrel;
2353               bfd_byte *loc;
2354
2355               if (htab->srelgot == NULL)
2356                 abort ();
2357
2358               outrel.r_offset = (htab->sgot->output_section->vma
2359                                  + htab->sgot->output_offset + off);
2360
2361               bfd_put_64 (output_bfd, 0,
2362                           htab->sgot->contents + off);
2363               bfd_put_64 (output_bfd, 0,
2364                           htab->sgot->contents + off + GOT_ENTRY_SIZE);
2365               outrel.r_info = ELF64_R_INFO (0, R_X86_64_DTPMOD64);
2366               outrel.r_addend = 0;
2367               loc = htab->srelgot->contents;
2368               loc += htab->srelgot->reloc_count++ * sizeof (Elf64_External_Rela);
2369               bfd_elf64_swap_reloca_out (output_bfd, &outrel, loc);
2370               htab->tls_ld_got.offset |= 1;
2371             }
2372           relocation = htab->sgot->output_section->vma
2373                        + htab->sgot->output_offset + off;
2374           unresolved_reloc = FALSE;
2375           break;
2376
2377         case R_X86_64_DTPOFF32:
2378           if (info->shared || (input_section->flags & SEC_CODE) == 0)
2379             relocation -= dtpoff_base (info);
2380           else
2381             relocation = tpoff (info, relocation);
2382           break;
2383
2384         case R_X86_64_TPOFF32:
2385           BFD_ASSERT (! info->shared);
2386           relocation = tpoff (info, relocation);
2387           break;
2388
2389         default:
2390           break;
2391         }
2392
2393       /* Dynamic relocs are not propagated for SEC_DEBUGGING sections
2394          because such sections are not SEC_ALLOC and thus ld.so will
2395          not process them.  */
2396       if (unresolved_reloc
2397           && !((input_section->flags & SEC_DEBUGGING) != 0
2398                && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0))
2399         (*_bfd_error_handler)
2400           (_("%s(%s+0x%lx): unresolvable relocation against symbol `%s'"),
2401            bfd_archive_filename (input_bfd),
2402            bfd_get_section_name (input_bfd, input_section),
2403            (long) rel->r_offset,
2404            h->root.root.string);
2405
2406       r = _bfd_final_link_relocate (howto, input_bfd, input_section,
2407                                     contents, rel->r_offset,
2408                                     relocation, rel->r_addend);
2409
2410       if (r != bfd_reloc_ok)
2411         {
2412           const char *name;
2413
2414           if (h != NULL)
2415             name = h->root.root.string;
2416           else
2417             {
2418               name = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd,
2419                                                       symtab_hdr->sh_link,
2420                                                       sym->st_name);
2421               if (name == NULL)
2422                 return FALSE;
2423               if (*name == '\0')
2424                 name = bfd_section_name (input_bfd, sec);
2425             }
2426
2427           if (r == bfd_reloc_overflow)
2428             {
2429
2430               if (! ((*info->callbacks->reloc_overflow)
2431                      (info, name, howto->name, (bfd_vma) 0,
2432                       input_bfd, input_section, rel->r_offset)))
2433                 return FALSE;
2434             }
2435           else
2436             {
2437               (*_bfd_error_handler)
2438                 (_("%s(%s+0x%lx): reloc against `%s': error %d"),
2439                  bfd_archive_filename (input_bfd),
2440                  bfd_get_section_name (input_bfd, input_section),
2441                  (long) rel->r_offset, name, (int) r);
2442               return FALSE;
2443             }
2444         }
2445     }
2446
2447   return TRUE;
2448 }
2449
2450 /* Finish up dynamic symbol handling.  We set the contents of various
2451    dynamic sections here.  */
2452
2453 static bfd_boolean
2454 elf64_x86_64_finish_dynamic_symbol (bfd *output_bfd,
2455                                     struct bfd_link_info *info,
2456                                     struct elf_link_hash_entry *h,
2457                                     Elf_Internal_Sym *sym)
2458 {
2459   struct elf64_x86_64_link_hash_table *htab;
2460
2461   htab = elf64_x86_64_hash_table (info);
2462
2463   if (h->plt.offset != (bfd_vma) -1)
2464     {
2465       bfd_vma plt_index;
2466       bfd_vma got_offset;
2467       Elf_Internal_Rela rela;
2468       bfd_byte *loc;
2469
2470       /* This symbol has an entry in the procedure linkage table.  Set
2471          it up.  */
2472       if (h->dynindx == -1
2473           || htab->splt == NULL
2474           || htab->sgotplt == NULL
2475           || htab->srelplt == NULL)
2476         abort ();
2477
2478       /* Get the index in the procedure linkage table which
2479          corresponds to this symbol.  This is the index of this symbol
2480          in all the symbols for which we are making plt entries.  The
2481          first entry in the procedure linkage table is reserved.  */
2482       plt_index = h->plt.offset / PLT_ENTRY_SIZE - 1;
2483
2484       /* Get the offset into the .got table of the entry that
2485          corresponds to this function.  Each .got entry is GOT_ENTRY_SIZE
2486          bytes. The first three are reserved for the dynamic linker.  */
2487       got_offset = (plt_index + 3) * GOT_ENTRY_SIZE;
2488
2489       /* Fill in the entry in the procedure linkage table.  */
2490       memcpy (htab->splt->contents + h->plt.offset, elf64_x86_64_plt_entry,
2491               PLT_ENTRY_SIZE);
2492
2493       /* Insert the relocation positions of the plt section.  The magic
2494          numbers at the end of the statements are the positions of the
2495          relocations in the plt section.  */
2496       /* Put offset for jmp *name@GOTPCREL(%rip), since the
2497          instruction uses 6 bytes, subtract this value.  */
2498       bfd_put_32 (output_bfd,
2499                       (htab->sgotplt->output_section->vma
2500                        + htab->sgotplt->output_offset
2501                        + got_offset
2502                        - htab->splt->output_section->vma
2503                        - htab->splt->output_offset
2504                        - h->plt.offset
2505                        - 6),
2506                   htab->splt->contents + h->plt.offset + 2);
2507       /* Put relocation index.  */
2508       bfd_put_32 (output_bfd, plt_index,
2509                   htab->splt->contents + h->plt.offset + 7);
2510       /* Put offset for jmp .PLT0.  */
2511       bfd_put_32 (output_bfd, - (h->plt.offset + PLT_ENTRY_SIZE),
2512                   htab->splt->contents + h->plt.offset + 12);
2513
2514       /* Fill in the entry in the global offset table, initially this
2515          points to the pushq instruction in the PLT which is at offset 6.  */
2516       bfd_put_64 (output_bfd, (htab->splt->output_section->vma
2517                                + htab->splt->output_offset
2518                                + h->plt.offset + 6),
2519                   htab->sgotplt->contents + got_offset);
2520
2521       /* Fill in the entry in the .rela.plt section.  */
2522       rela.r_offset = (htab->sgotplt->output_section->vma
2523                        + htab->sgotplt->output_offset
2524                        + got_offset);
2525       rela.r_info = ELF64_R_INFO (h->dynindx, R_X86_64_JUMP_SLOT);
2526       rela.r_addend = 0;
2527       loc = htab->srelplt->contents + plt_index * sizeof (Elf64_External_Rela);
2528       bfd_elf64_swap_reloca_out (output_bfd, &rela, loc);
2529
2530       if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
2531         {
2532           /* Mark the symbol as undefined, rather than as defined in
2533              the .plt section.  Leave the value alone.  This is a clue
2534              for the dynamic linker, to make function pointer
2535              comparisons work between an application and shared
2536              library.  */
2537           sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
2538         }
2539     }
2540
2541   if (h->got.offset != (bfd_vma) -1
2542       && elf64_x86_64_hash_entry (h)->tls_type != GOT_TLS_GD
2543       && elf64_x86_64_hash_entry (h)->tls_type != GOT_TLS_IE)
2544     {
2545       Elf_Internal_Rela rela;
2546       bfd_byte *loc;
2547
2548       /* This symbol has an entry in the global offset table.  Set it
2549          up.  */
2550       if (htab->sgot == NULL || htab->srelgot == NULL)
2551         abort ();
2552
2553       rela.r_offset = (htab->sgot->output_section->vma
2554                        + htab->sgot->output_offset
2555                        + (h->got.offset &~ (bfd_vma) 1));
2556
2557       /* If this is a static link, or it is a -Bsymbolic link and the
2558          symbol is defined locally or was forced to be local because
2559          of a version file, we just want to emit a RELATIVE reloc.
2560          The entry in the global offset table will already have been
2561          initialized in the relocate_section function.  */
2562       if (info->shared
2563           && SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, h))
2564         {
2565           BFD_ASSERT((h->got.offset & 1) != 0);
2566           rela.r_info = ELF64_R_INFO (0, R_X86_64_RELATIVE);
2567           rela.r_addend = (h->root.u.def.value
2568                            + h->root.u.def.section->output_section->vma
2569                            + h->root.u.def.section->output_offset);
2570         }
2571       else
2572         {
2573           BFD_ASSERT((h->got.offset & 1) == 0);
2574           bfd_put_64 (output_bfd, (bfd_vma) 0,
2575                       htab->sgot->contents + h->got.offset);
2576           rela.r_info = ELF64_R_INFO (h->dynindx, R_X86_64_GLOB_DAT);
2577           rela.r_addend = 0;
2578         }
2579
2580       loc = htab->srelgot->contents;
2581       loc += htab->srelgot->reloc_count++ * sizeof (Elf64_External_Rela);
2582       bfd_elf64_swap_reloca_out (output_bfd, &rela, loc);
2583     }
2584
2585   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_NEEDS_COPY) != 0)
2586     {
2587       Elf_Internal_Rela rela;
2588       bfd_byte *loc;
2589
2590       /* This symbol needs a copy reloc.  Set it up.  */
2591
2592       if (h->dynindx == -1
2593           || (h->root.type != bfd_link_hash_defined
2594               && h->root.type != bfd_link_hash_defweak)
2595           || htab->srelbss == NULL)
2596         abort ();
2597
2598       rela.r_offset = (h->root.u.def.value
2599                        + h->root.u.def.section->output_section->vma
2600                        + h->root.u.def.section->output_offset);
2601       rela.r_info = ELF64_R_INFO (h->dynindx, R_X86_64_COPY);
2602       rela.r_addend = 0;
2603       loc = htab->srelbss->contents;
2604       loc += htab->srelbss->reloc_count++ * sizeof (Elf64_External_Rela);
2605       bfd_elf64_swap_reloca_out (output_bfd, &rela, loc);
2606     }
2607
2608   /* Mark _DYNAMIC and _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ as absolute.  */
2609   if (strcmp (h->root.root.string, "_DYNAMIC") == 0
2610       || strcmp (h->root.root.string, "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_") == 0)
2611     sym->st_shndx = SHN_ABS;
2612
2613   return TRUE;
2614 }
2615
2616 /* Used to decide how to sort relocs in an optimal manner for the
2617    dynamic linker, before writing them out.  */
2618
2619 static enum elf_reloc_type_class
2620 elf64_x86_64_reloc_type_class (const Elf_Internal_Rela *rela)
2621 {
2622   switch ((int) ELF64_R_TYPE (rela->r_info))
2623     {
2624     case R_X86_64_RELATIVE:
2625       return reloc_class_relative;
2626     case R_X86_64_JUMP_SLOT:
2627       return reloc_class_plt;
2628     case R_X86_64_COPY:
2629       return reloc_class_copy;
2630     default:
2631       return reloc_class_normal;
2632     }
2633 }
2634
2635 /* Finish up the dynamic sections.  */
2636
2637 static bfd_boolean
2638 elf64_x86_64_finish_dynamic_sections (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
2639 {
2640   struct elf64_x86_64_link_hash_table *htab;
2641   bfd *dynobj;
2642   asection *sdyn;
2643
2644   htab = elf64_x86_64_hash_table (info);
2645   dynobj = htab->elf.dynobj;
2646   sdyn = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynamic");
2647
2648   if (htab->elf.dynamic_sections_created)
2649     {
2650       Elf64_External_Dyn *dyncon, *dynconend;
2651
2652       if (sdyn == NULL || htab->sgot == NULL)
2653         abort ();
2654
2655       dyncon = (Elf64_External_Dyn *) sdyn->contents;
2656       dynconend = (Elf64_External_Dyn *) (sdyn->contents + sdyn->_raw_size);
2657       for (; dyncon < dynconend; dyncon++)
2658         {
2659           Elf_Internal_Dyn dyn;
2660           asection *s;
2661
2662           bfd_elf64_swap_dyn_in (dynobj, dyncon, &dyn);
2663
2664           switch (dyn.d_tag)
2665             {
2666             default:
2667               continue;
2668
2669             case DT_PLTGOT:
2670               dyn.d_un.d_ptr = htab->sgot->output_section->vma;
2671               break;
2672
2673             case DT_JMPREL:
2674               dyn.d_un.d_ptr = htab->srelplt->output_section->vma;
2675               break;
2676
2677             case DT_PLTRELSZ:
2678               s = htab->srelplt->output_section;
2679               if (s->_cooked_size != 0)
2680                 dyn.d_un.d_val = s->_cooked_size;
2681               else
2682                 dyn.d_un.d_val = s->_raw_size;
2683               break;
2684
2685             case DT_RELASZ:
2686               /* The procedure linkage table relocs (DT_JMPREL) should
2687                  not be included in the overall relocs (DT_RELA).
2688                  Therefore, we override the DT_RELASZ entry here to
2689                  make it not include the JMPREL relocs.  Since the
2690                  linker script arranges for .rela.plt to follow all
2691                  other relocation sections, we don't have to worry
2692                  about changing the DT_RELA entry.  */
2693               if (htab->srelplt != NULL)
2694                 {
2695                   s = htab->srelplt->output_section;
2696                   if (s->_cooked_size != 0)
2697                     dyn.d_un.d_val -= s->_cooked_size;
2698                   else
2699                     dyn.d_un.d_val -= s->_raw_size;
2700                 }
2701               break;
2702             }
2703
2704           bfd_elf64_swap_dyn_out (output_bfd, &dyn, dyncon);
2705         }
2706
2707       /* Fill in the special first entry in the procedure linkage table.  */
2708       if (htab->splt && htab->splt->_raw_size > 0)
2709         {
2710           /* Fill in the first entry in the procedure linkage table.  */
2711           memcpy (htab->splt->contents, elf64_x86_64_plt0_entry,
2712                   PLT_ENTRY_SIZE);
2713           /* Add offset for pushq GOT+8(%rip), since the instruction
2714              uses 6 bytes subtract this value.  */
2715           bfd_put_32 (output_bfd,
2716                       (htab->sgotplt->output_section->vma
2717                        + htab->sgotplt->output_offset
2718                        + 8
2719                        - htab->splt->output_section->vma
2720                        - htab->splt->output_offset
2721                        - 6),
2722                       htab->splt->contents + 2);
2723           /* Add offset for jmp *GOT+16(%rip). The 12 is the offset to
2724              the end of the instruction.  */
2725           bfd_put_32 (output_bfd,
2726                       (htab->sgotplt->output_section->vma
2727                        + htab->sgotplt->output_offset
2728                        + 16
2729                        - htab->splt->output_section->vma
2730                        - htab->splt->output_offset
2731                        - 12),
2732                       htab->splt->contents + 8);
2733
2734           elf_section_data (htab->splt->output_section)->this_hdr.sh_entsize =
2735             PLT_ENTRY_SIZE;
2736         }
2737     }
2738
2739   if (htab->sgotplt)
2740     {
2741       /* Fill in the first three entries in the global offset table.  */
2742       if (htab->sgotplt->_raw_size > 0)
2743         {
2744           /* Set the first entry in the global offset table to the address of
2745              the dynamic section.  */
2746           if (sdyn == NULL)
2747             bfd_put_64 (output_bfd, (bfd_vma) 0, htab->sgotplt->contents);
2748           else
2749             bfd_put_64 (output_bfd,
2750                         sdyn->output_section->vma + sdyn->output_offset,
2751                         htab->sgotplt->contents);
2752           /* Write GOT[1] and GOT[2], needed for the dynamic linker.  */
2753           bfd_put_64 (output_bfd, (bfd_vma) 0, htab->sgotplt->contents + GOT_ENTRY_SIZE);
2754           bfd_put_64 (output_bfd, (bfd_vma) 0, htab->sgotplt->contents + GOT_ENTRY_SIZE*2);
2755         }
2756
2757       elf_section_data (htab->sgotplt->output_section)->this_hdr.sh_entsize =
2758         GOT_ENTRY_SIZE;
2759     }
2760
2761   return TRUE;
2762 }
2763
2764
2765 #define TARGET_LITTLE_SYM                   bfd_elf64_x86_64_vec
2766 #define TARGET_LITTLE_NAME                  "elf64-x86-64"
2767 #define ELF_ARCH                            bfd_arch_i386
2768 #define ELF_MACHINE_CODE                    EM_X86_64
2769 #define ELF_MAXPAGESIZE                     0x100000
2770
2771 #define elf_backend_can_gc_sections         1
2772 #define elf_backend_can_refcount            1
2773 #define elf_backend_want_got_plt            1
2774 #define elf_backend_plt_readonly            1
2775 #define elf_backend_want_plt_sym            0
2776 #define elf_backend_got_header_size         (GOT_ENTRY_SIZE*3)
2777 #define elf_backend_rela_normal             1
2778
2779 #define elf_info_to_howto                   elf64_x86_64_info_to_howto
2780
2781 #define bfd_elf64_bfd_link_hash_table_create \
2782   elf64_x86_64_link_hash_table_create
2783 #define bfd_elf64_bfd_reloc_type_lookup     elf64_x86_64_reloc_type_lookup
2784
2785 #define elf_backend_adjust_dynamic_symbol   elf64_x86_64_adjust_dynamic_symbol
2786 #define elf_backend_check_relocs            elf64_x86_64_check_relocs
2787 #define elf_backend_copy_indirect_symbol    elf64_x86_64_copy_indirect_symbol
2788 #define elf_backend_create_dynamic_sections elf64_x86_64_create_dynamic_sections
2789 #define elf_backend_finish_dynamic_sections elf64_x86_64_finish_dynamic_sections
2790 #define elf_backend_finish_dynamic_symbol   elf64_x86_64_finish_dynamic_symbol
2791 #define elf_backend_gc_mark_hook            elf64_x86_64_gc_mark_hook
2792 #define elf_backend_gc_sweep_hook           elf64_x86_64_gc_sweep_hook
2793 #define elf_backend_grok_prstatus           elf64_x86_64_grok_prstatus
2794 #define elf_backend_grok_psinfo             elf64_x86_64_grok_psinfo
2795 #define elf_backend_reloc_type_class        elf64_x86_64_reloc_type_class
2796 #define elf_backend_relocate_section        elf64_x86_64_relocate_section
2797 #define elf_backend_size_dynamic_sections   elf64_x86_64_size_dynamic_sections
2798 #define elf_backend_object_p                elf64_x86_64_elf_object_p
2799 #define bfd_elf64_mkobject                  elf64_x86_64_mkobject
2800
2801 #include "elf64-target.h"